一种基于系统工程的气体静压轴承工程设计方法

    公开(公告)号:CN108804842B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201810621489.2

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于系统工程的气体静压轴承工程设计方法,包括如下步骤:S1、根据设备的工作特性和功能需求,确定所需的气体静压轴承的承载能力、刚度、稳定性、加工成本和运行成本需求;S2、根据设备工况及应用场合的不同,选择不同的气体静压轴承设计原则;S3、气体静压轴承的性能估算;S4、气体静压轴承的精确计算;S5、气体静压轴承的稳定性校验;S6、气体静压轴承的设计、加工与装配;S7、气体静压轴承性能测试。本发明可实现气体静压轴承的系统性定制设计理念,获得气体静压轴承设计与工程应用的准确衔接,进而可有效地保证设备的整体性能。

    压电作动器输出力迟滞效应测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN110470921B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201910749293.6

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种压电作动器输出力迟滞效应测试方法,包括如下步骤:步骤1:建立压电作动器的preisach迟滞模型;步骤2:搭建压电作动器电压‑输出力的地面测试实验系统,所述地面测试实验系统包括压电堆栈、菱形放大环和力传感器;步骤3:开启地面测试实验系统,输入多个不同频率处的电压信号,进行开环响应测试;步骤4:记录每种输入频率信号所对应的输出力,绘制输入电压‑输出力的迟滞曲线。本发明能用于智能压电作动器输出力的精确测试,可验证多个不同频率输入信号下压电作动器输出力的迟滞效应等参数,根据不同的迟滞响应的特点,为高精密平台和设备选用提供依据,保证作动器输出力的精度满足要求。

    差动式气浮垂向控制的双超卫星平台地面仿真设备

    公开(公告)号:CN109649702B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910075425.1

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于差动式气浮垂向控制的双超卫星平台地面仿真设备属于航天器物理仿真领域,通过气浮球轴承实现转动平台的Rx、Ry和Rz自由度转动,通过平面气浮轴承实现载荷舱气浮平台和平台舱气浮平台的X和Y自由度运动,支撑立柱通过设置在支撑立柱上的节流孔与水平移动平台供气组成气浮结构,实现支撑立柱的气悬浮支撑、竖直导向和竖直向上的压力控制驱动;通过气浮导向止推板设置的节流孔,实现对支撑立柱的竖直导向和竖直向下的压力控制驱动,进而实现对支撑立柱的差动式气浮垂向运动控制,具有六自由度非接触支撑驱动、稳定性高和响应快等优点,可用于双超卫星平台的姿态模拟、大摆角机动特性和动中成像地面验证等方面。

    双超卫星舱间磁浮控制力需求估算方法及其系统

    公开(公告)号:CN112977888A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110229965.8

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明提供一种舱间磁浮控制力需求估算方法,包括如下步骤:计算用于载荷舱姿态控制的控制力矩需求;计算用于两舱质心平动控制的控制力需求;计算用于载荷舱陀螺力矩前馈的控制力矩需求;根据两舱质心绕整星质心旋转的最大角速度,结合两舱质量和两舱质心位置,计算用于两舱间抵消离心力的控制力需求;将上述四类控制力需求结合磁浮作动器安装方式进行力矢量叠加,结合磁浮作动器组合力和力矩分配矩阵,并考虑一定设计安全裕度系数,最终得到双超卫星舱间磁浮控制力需求上限估算结果;根据舱间电磁吸盘断电后残余吸合力和两舱间万有引力,计算得到舱间磁浮控制力需求下限估算结果。该估算结果可作为舱间磁浮作动器的设计依据,具有很强工程意义。

    面向空间碎片监测的非接触扫描卫星平台及装配方法

    公开(公告)号:CN110667895B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910888318.0

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种面向空间碎片监测的非接触扫描卫星平台及装配方法,包括:敏捷机动舱(1)、非接触控制台(2)和空间碎片监测相机(3)。本发明通过非接触力控制空间碎片高精度探测成像载荷,消除影响卫星平台对空间碎片监测的干扰,创新地解决空间微小碎片和微流星体的捕获跟踪与高品质成像监测问题,可应用于未来空间碎片监测、在轨卫星对空间碎片的防护等技术领域。

    一种双超卫星平台载荷舱的一体化超稳结构系统及其热控方法

    公开(公告)号:CN112455722A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011420111.X

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种双超卫星平台载荷舱的一体化超稳结构系统及其控热方法,包括:载荷舱和平台舱;所述载荷舱与所述平台舱采用分舱设置,所述载荷舱通过磁浮机构与平台舱连接;所述载荷舱包括多个有效载荷;所述多个有效载荷一体化固连安装在载荷舱的碳纤维复合材料基座上;所述平台舱包括贮箱和推进器,所述贮箱内放置推进器的工质。本发明能够实现载荷舱高刚度、高结构稳定度、高质心稳定度三大性能,可满足下一代激光测距重力场测量卫星等空间科学探测任务,提升载荷的空间观测精度。

    利用音圈型直线电机进行微振动模拟的方法

    公开(公告)号:CN110017959B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910290421.5

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及微振动模拟、微振动测量以及微振动传递特性分析技术领域的利用音圈型直线电机进行微振动模拟的方法,所述方法包括如下步骤:步骤1:进行微振动模拟需求分析与参数描述;步骤2:直线电机选型;步骤3:确定振动模拟连接方案;步骤4:微振动模拟测定;在被激振体上,沿振动方向安装高带宽高精度的加速度计,测量振动加速度,对测量得到加速度数据进行处理得到被激振体实际振动参数,进而实现利用音圈型直线电机对微振动的模拟。本发明的方法涉及的方案简单易行,且能够满足高精度高带宽模拟需求,可以在卫星微振动影响测定以及分离式航天器线缆影响试验中使用,也可以在其他高精度微振动模拟中推广使用。

    双超卫星相对位置传感器的测试方法

    公开(公告)号:CN109900297B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910088458.X

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种双超卫星地面测试技术领域的双超卫星相对位置传感器的测试方法,包括如下步骤:步骤1,根据动力学模型递推的两舱相对姿态计算载荷舱相对于平台舱的方向余弦矩阵,根据动力学模型递推得到载荷舱质心在平台舱体坐标系下的位置坐标;2,得到位置传感器探头反射面上的一点在平台舱体坐标系下的坐标,从而得到反射面的方程;步骤3,得到位置传感器探头延长线和反射面的交点在平台舱体坐标系下的坐标;步骤4,得到位置传感器输出的理论值,结合其噪声特性,可得到位置传感器输出的模拟值。本发明解决了在双超卫星地面测试过程中对位置传感器输出进行准确建模和测试的问题。

    楔形空间物理场测量卫星构型及其装配方法

    公开(公告)号:CN109878761B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910115077.6

    申请日:2019-02-14

    Abstract: 本发明涉及一种测量卫星技术领域的楔形空间物理场测量卫星构型及其装配方法。卫星构型包括平台服务舱、楔形扩展舱、伸展杆组件、矢量磁力仪、标量磁力仪、朗缪尔探针和热离子成像仪,平台服务舱内嵌于楔形扩展舱,伸展杆组件与平台服务舱顶板及楔形扩展舱相连接,矢量磁力仪与标量磁力仪安装于伸展杆组件,朗缪尔探针和热离子成像仪安装于平台服务舱,卫星为内桁架主承力结构与箱板式舱体结合,形成桁架支撑的双固定翼太阳电池阵构型,星箭对接环与平台服务舱底板相连,楔形扩展舱斜面安装低冲击锁紧解锁机构。本发明具有能源供应足、气动阻力小、整星磁洁净和电洁净、展开冲击小和结构空间利用率高的优点。

    磁光矩阵标定装置及磁光矩阵标定方法

    公开(公告)号:CN110986961A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911060932.4

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明磁光矩阵标定装置及磁光矩阵标定方法,包括:无磁转台;星敏感组件,星敏感组件设置在无磁转台上;矢量磁力仪,矢量磁力仪与星敏感组件通信;数据处理设备,数据处理设备与星敏感组件及矢量磁力仪通信。与现有技术相比,解决在室外环境下精确获知矢量磁力仪磁轴与星敏感器光轴之间的安装矩阵问题。在满足观星和磁梯度稳定的室外条件下,将矢量磁力仪和星敏感器采用一体化连接方式安装在无磁转台上,以无磁转台的旋转轴为基准旋转无磁转台,通过数值解算方法准确获得矢量磁力仪磁轴与星敏感器光轴之间的姿态关系矩阵,具有试验操作简单、测量精度高的特点。

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