具有点阵超材料的抗冲击及微气泡减阻结构的飞行器弹体

    公开(公告)号:CN118274667A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410368379.5

    申请日:2024-03-28

    IPC分类号: F42B25/00

    摘要: 本发明公开了一种具有点阵超材料的抗冲击及微气泡减阻结构的飞行器弹体。微气泡通过点阵结构支柱中的微流道流通到弹体表面,形成包裹弹体的微气泡层,利用微气泡减阻机理,调控弹体近壁面边界层的拟序结构,从而有效降低航行中的摩擦阻力。点阵超材料结构使用3D打印技术制备,形成高强度的抗弯矩结构的同时,利用点阵超材料实现蒙皮结构的轻量化,使跨介质飞行器实现高速抗冲击入水和水下高速航行,进一步提高飞行器的效能,本发明对实现跨介质飞行器轻质高强高效具有重要意义。

    一种高折展比的折展机构、折展装置及其卫星平台

    公开(公告)号:CN117963162B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410170135.6

    申请日:2024-02-06

    IPC分类号: B64G1/22

    摘要: 本发明公开了一种高折展比的折展机构、折展装置及其卫星平台,包括主动连杆折展机构和从动连杆折展机构,主动连杆折展机构包括转动连接的上、下摇杆,下摇杆设置有用于提供原动力的热致变形旋转驱动关节,热致变形旋转驱动关节固定于下主动杆固定块,从动连杆折展机构包括转动连接的上、下从动杆,上主动杆固定块与上顶板固定连接,下主动杆固定块与下底板相连。本发明结构简单可靠、整体可压缩折叠、具有较高的折展比高,同时整个结构对驱动关节的转角要求较低,有效解决了形状记忆合金驱动机构大变形与高承载的矛盾问题,满足了卫星高折展比骨架机构运载过程中整体可极致压缩、部署后可在轨展开的需求。

    4D打印手性超结构异构堆叠的各向异性可变形承载结构

    公开(公告)号:CN118287674A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410296333.7

    申请日:2024-03-15

    IPC分类号: B22F5/00 B33Y80/00

    摘要: 本发明公开了一种4D打印手性超结构异构堆叠的各向异性可变形承载结构,属于超材料技术与变体飞行器设计领域。一种承载结构包括三层复合的手性结构;手性超结构最上层为六边形二维手性超结构;手性超结构中间层为四边形二维手性超结构;手性超结构最下层为六边形手性超结构,六边形方向与最上层六边形相错60度;三层手性超结构在平面内能够实现大范围自适应变形,三层超结构在面内变形模式相同,不会阻碍面内变形,面外弯曲变形模式不同,通过层间强制约束,提高法相刚度;可变形承载超结构通过4D打印形状记忆合金制备。本发明的基于4D打印三层手性超结构的各向异性可变形承载结构面内刚度低,可自适应变形,面外抗弯刚度大,能够承载。

    一种空间激光防护空心拓扑仿生超结构成型方法

    公开(公告)号:CN118862551A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410848953.7

    申请日:2024-06-27

    IPC分类号: G06F30/23 G06F111/10

    摘要: 本发明公开了一种空间激光防护空心拓扑仿生超结构成型方法,包括:第一步,仿生超结构分层和拓扑降维变形;第二步,以蒙皮表面为参考初步设计成型模具;第三步,使用有限元数值模拟软件对成型过程仿真计算,优化拓扑图形,并拟合时间‑压力参数曲线;第四步,以优化后的模拟结果加工成型模具;第五步,将拟合的时间‑压力曲线优化成梯度参数后输入进设备中;第六步,根据定位安装模具;第七步,四层板材之间涂覆止焊剂,组合焊接;第八步,将焊合好的多层板放置于模具中,升温;第九步,到温后,执行成型程序;第十步,程序完成后冷却至出炉温度,出炉,空冷至室温。本发明所提出的方法,可实现微小仿生十四面体超结构高精度单道次整体成型。

    一种面向太空装备的轻质高承载抗冲击多功能积木超结构

    公开(公告)号:CN118935224A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411122184.9

    申请日:2024-08-15

    IPC分类号: F16S5/00

    摘要: 一种面向太空装备的轻质高承载抗冲击多功能积木超结构,积木超结构主要由不同尺度的薄壁基础胞元组成,薄壁基础胞元之间首先利用壁身内陷缺口几何约束进行空间自锁,形成可周期阵列的中尺度结构胞元,然后利用薄壁基础胞元端面缺口几何约束进行空间自锁,在空间前后左右多维度可进行积木超结构无限制拓展,以形成大尺度太空桁架及其装备结构;针对不同宏观结构的大尺度太空桁架及其装备,可由不同拓扑截面的小尺度薄壁基础胞元进行“搭积木”式装配制备,该装配过程不易受太空极端多变环境影响,具有轻质、高承载、耐冲击、易部署等诸多优势,为破解未来大型空间结构发展提出重要解决方案。