一种深空撞击器及其冲击防护性能评估方法

    公开(公告)号:CN111591464B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202010245756.8

    申请日:2020-03-31

    摘要: 本发明涉及一种深空撞击器及其冲击性能评估方法,深空撞击器,包括结构壳体、高加固模块;所述的高加固模块位于结构壳体内部;所述高加固模块采用分层缓冲防护结构形式,包括外壳、内胆、外壳端盖、内胆端盖、缓冲隔热层、灌封层和电路板,其中电路板采用环氧树脂整体灌封加固,外围为灌封层,灌封层外围由缓冲隔热层整体包覆后放置在内胆中,通过内胆端盖压紧固定;内胆与外壳为过渡配合安装,通过外壳端盖压紧固定。本发明在撞击器上多点布置过载和温度传感器,通过不同传感器间的数值差异反演不同位置处的过载,并进一步推导出每层缓冲防护结构的缓冲效果。

    撞击分离式侵彻器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109665117B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910017426.0

    申请日:2019-01-08

    IPC分类号: B64G1/10

    摘要: 本发明提供了一种撞击分离式侵彻器,包括锥形外壳(1)、侵彻仪器段前支架(2)、侵彻仪器段装置(3)、侵彻仪器段后支架(4)、侵彻器后盖(5);所述锥形外壳(1)与侵彻器后盖(5)通过紧固件(7)连接,连接后共同限定了第一容纳空间;所述侵彻仪器段前支架(2)、侵彻仪器段装置(3)、侵彻仪器段后支架(4)位于锥形外壳(1)与侵彻器后盖(5)限定的第一容纳空间内,其中,所述侵彻仪器段前支架(2)位于侵彻仪器段装置(3)前端,侵彻仪器段后支架(4)位于侵彻仪器段装置(3)后端;所述侵彻仪器段装置(3)是指能够钻入或穿透物体的装置。本发明能够有效实现对地外天体的撞击探测。

    双超卫星八杆六自由度卫星平台及其解耦控制方法

    公开(公告)号:CN105059568A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510466133.2

    申请日:2015-07-31

    IPC分类号: B64G1/24

    摘要: 双超卫星八杆六自由度卫星平台及其解耦控制方法。本发明涉及一种双超卫星八杆六自由度卫星平台,包括载荷舱、平台舱和悬浮装置,所述悬浮装置设置于载荷舱与平台舱之间,所述载荷舱与平台舱通过悬浮装置非接触设置。同时提供了上述双超卫星八杆六自由度卫星平台的解耦控制方法。本发明安装简单,八个磁浮机构对称安装即可;简单易行,通过合理配置磁浮机构数量和布局,以及实时动态分配力的输出有无、大小和方向就可实现测量、控制解耦;该解耦控制方法可完全通过算法实现;八个磁浮机构的冗余设计,高可靠。

    小行星偏置撞击精度评估方法和系统

    公开(公告)号:CN118857266A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410837581.8

    申请日:2024-06-26

    摘要: 本发明提供了一种小行星偏置撞击精度评估方法和系统,包括:步骤1:在小行星撞击任务中利用第一次交会的机会进行偏置撞击;步骤2:通过撞击器上的测距敏感器评估横向撞击精度;步骤3:通过撞击器上的光学导航敏感器,采用光学图像反演的方式评估纵向撞击精度;步骤4:根据横向撞击精度和纵向撞击精度,综合评估偏置撞击精度。本发明可满足未来小行星防御任务需求,为偏置撞击精度的评估提供了良好的技术手段,具有工程应用价值;为确保成功撞击目标,在交会撞击目标前,可通过偏置撞击进行高速撞击飞行演练,在轨评估撞击精度并调整制导控制参数,从而确保能够成功撞击目标,保证了撞击精度。

    一种深空撞击探测高冲击环境下系统辅助供电装置

    公开(公告)号:CN111490585B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010245794.3

    申请日:2020-03-31

    摘要: 一种深空撞击探测高冲击环境下系统辅助供电装置,由压电系统实现,撞击器中数据采集系统的供电由电池和压电系统共同完成,其中电池为主供电方,压电系统为辅助供电方。当撞击器受到高过载冲击时,压电系统利用撞击过程的加速度产生电能,用于为数据采集系统辅助供电。本发明的深空撞击探测高冲击环境下系统辅助供电装置,利用撞击过程产生的大过载进行发电,为数据采集系统进行供电,避免了电池在大冲击过载下损坏时对数据采集系统的影响,从而有效实现数据采集系统的可靠工作。

    分离式微小卫星地面全物理原理性验证试验方法

    公开(公告)号:CN111409879B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202010197417.7

    申请日:2020-03-19

    IPC分类号: B64G7/00 B64G1/64

    摘要: 本发明提供了一种分离式微小卫星地面全物理原理性验证试验方法,包括:为分离式微小卫星地面全物理原理性验证试验做试验前的准备;试验前准备完毕后,在双三自由度的气浮平台上完成两舱解锁试验,判断两舱间是否能够有效解锁;在两舱间能够有效解锁的情况下,在双三自由度的气浮平台上完成舱间电缆扰动试验,判断两舱之间的电缆扰动大小与两舱间在有电缆状态下的控制效果;根据舱间电缆扰动试验得到的两舱之间的电缆扰动大小与控制效果,在双三自由度的气浮平台上完成磁浮控制全物理三环路控制试验,完成最终分离式微小卫星地面全物理原理性验证试验;本发明主动气浮设计,通过气足实现载荷舱、平台舱三自由度的全方位姿态控制验证。

    一种用于物理破坏地外天体表面结构的小型高速撞击器

    公开(公告)号:CN109677633A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910044050.2

    申请日:2019-01-17

    IPC分类号: B64G1/10

    摘要: 本发明公开了一种用于物理破坏地外天体表面结构的小型高速撞击器,包括通过爆炸螺栓相连的前端撞击头部和后端设备舱;后端设备舱采用圆柱形构型,由两个半圆柱体组成,两半圆柱体中间设有隔板,隔板内填充炸药,用于后端设备舱两部分的分离,以避免后端设备舱进入撞击区域,后端设备舱包括供电模块、导航敏感器、固体火箭、姿控推力器和控制模块,固体火箭的数量为两个,对称安装在后端设备舱的下底面,供电模块、导航敏感器、姿控推力器和控制模块布置在两半圆柱体内。本发明可以破坏小行星、彗星等小天体表面结构,以供着陆探测器采样分析,通过自主导航与控制系统实现精确撞击。整个深空撞击器设计紧凑,面向深空探测任务,满足撞击任务需求。

    航天器用磁浮力器的安装方法

    公开(公告)号:CN114536276B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210080160.6

    申请日:2022-01-24

    IPC分类号: B25B27/14 B25B11/02 B64G1/64

    摘要: 本发明提供了一种航天器用磁浮力器的安装方法,包括如下步骤:采用定位工装确定磁浮力器的磁极组件和线圈组件之间相对位置关系,将固定工装连接至磁极组件和线圈组件的侧面;将磁极组件和线圈组件、固定工装的组合体从定位工装中取出;将磁极组件连接至载荷舱,将线圈组件连接至平台舱,直到安装平台舱和载荷舱之间的位置均进行固定后,拆除固定工装。本发明实现磁浮力器初始安装精度,并保护产品避免磕碰。

    分离式微小卫星测控系统、方法及介质

    公开(公告)号:CN112614325B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202011420097.3

    申请日:2020-12-07

    摘要: 本发明提供了一种分离式微小卫星测控系统、方法及介质,包括:对地测控子系统,包括一体化USB应答机和对地测控天线;舱间WIFI通信子系统,包括平台舱WIFI通信机、平台舱WIFI天线、载荷舱WIFI通信机和载荷舱WIFI天线9;计算机子系统,包括平台舱计算机与载荷舱计算机;安装在平台舱上的对地测控子系统的一体化USB应答机通过对地测控天线对地进行测控;所述载荷舱计算机通过舱间WIFI通信子系统与平台舱计算机进行数据传输后,再通过对地测控子系统实现对地测控。本发明使得卫星载荷舱、平台舱可共用一套测控天线分别接收地面测控站上行遥控帧信息,有效降低了卫星重量,有利于微小卫星的总体设计。