航天器与载具间的指令传输方法

    公开(公告)号:CN108419153B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201810146690.X

    申请日:2018-02-12

    IPC分类号: H04Q9/00 H04L29/08

    摘要: 本发明涉及一种航天器与载具间的指令传输方法,基于指令传输系统实现,所述指令传输系统包括机械触发子系统和电气触发子系统,包括:S1.触发所述机械触发子系统中的第一指令,并分别发送至载具和电气触发子系统;S2.所述电气触发子系统接收所述第一指令,触发所述电气触发子系统中的第二指令并发送至航天器中的分系统。采用机械触发子系统和电气触发子系统相结合的方式实现了航天器和载具在上升飞行阶段正常或者逃逸时的高可靠指令传输。本发明采用双通道、多触点、多指令中枢的冗余设计,杜绝了指令传输的误发、漏发的隐患。

    航天器安全模式分析方法和分析系统

    公开(公告)号:CN108427394B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201810147358.5

    申请日:2018-02-12

    IPC分类号: G05B23/02

    摘要: 本发明涉及一种航天器安全模式分析方法,包括以下步骤:a.确定影响航天器安全的故障模式;b.将故障模式导致的故障后果分类,并对不同故障模式的处置方法进行分类;c.根据故障后果分类和故障处置方法的处置结果,对航天器的功能降级划分,按照航天器的任务,将航天器功能逐级分解为多个不同级别的子功能;d.确定不同级别功能的安全模式,并确定能够处置到最小级别功能的安全模式的处置程序;e.故障出现时,根据故障后果,航天器自动进行功能降级和故障处置,处置到相应的安全模式状态;f.对进入安全模式的故障进行诊断和处置。根据本发明的航天器安全模式分析方法减少了安全模式的种类,提高了设计效率,提高了航天器自主执行的可靠性。

    载人航天器在轨运行风险防控方法

    公开(公告)号:CN108408083B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201810175687.0

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: B64G1/12 G06Q10/06

    摘要: 本发明涉及一种载人航天器在轨运行风险防控方法,包括以下步骤:a.识别载人航天器在轨飞行的风险项目;b.针对识别的风险项目,对载人航天器进行风险防控设计,消除可消风险项目;c.针对残余的不可消风险项目,对载人航天器进行产品实现过程中的过程控制;d.对航天器进行在轨状态监测和自主健康管理,并转入安全模式;e.对载人航天器进行功能重构;f.对载人航天器进行在轨维修,更换故障设备。根据本发明的载人航天器在轨运行风险防控方法可以最大程度消除风险、降低风险并且控制风险,使得载人航天器在轨长寿命期间的安全运行。

    一种在轨维修航天器的模拟方法

    公开(公告)号:CN108394572B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201810176029.3

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: B64G7/00

    摘要: 本发明涉及一种在轨维修航天器的模拟方法,包括:S1.将操作人员的身体设置在失重模拟装置上,并将所述操作人员的脚部设置在机械臂或航天器的脚限位器上;S2.移动安装有所述失重模拟装置的第一移动平台车以及调整所述脚限位器的位置或姿态,使所述操作人员抵达维修位置,并使所述操作人员达到维修姿态;S3.所述操作人员按照维修方案开展航天器在轨维修模拟。通过采用失重模拟装置抵消了操作人员的自身重力,从而简单有效且真实的在地面上实现了失重环境的模拟,从而避免了重力对航天器在轨维修的影响。

    用于航天员训练的仿真系统

    公开(公告)号:CN108346342B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201810176013.2

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G09B9/08

    摘要: 本发明涉及一种用于航天员训练的仿真系统,包括飞行过程控制子系统,其上配置有飞行程序;航天器软特性仿真子系统,用于模拟航天员训练需要的参数或特性;航天员感知子系统,用于模拟航天员对航天器的操作;控制台,用于将来自所述飞行过程控制子系统的所述飞行程序发送给所述航天器软特性仿真子系统和所述航天员感知子系统以使所述仿真系统按照所述飞行程序来操作,并且实现所述飞行过程控制子系统、所述航天器软特性仿真子系统和所述航天员感知子系统之间的通信。本发明真实模拟飞行过程的工作状态,克服固化飞行程序无法适应飞行程序多元的变化关系、无法保证飞行模式切换实时性、连续性以及通用性差等问题。

    一种用于航天器的设备安装精度测量方法

    公开(公告)号:CN108414257B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810176025.5

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G01M99/00 G01M13/00 B64G1/00

    摘要: 本发明涉及一种用于航天器的设备安装精度测量方法,包括:S1.向航天器的舱体中充入气体并保持所述舱体中的压力稳定;S2.在所述舱体中的压力稳定的状态下,对位于所述舱体上的设备的安装位置进行第一次精度测量,获取第一测量结果,完成测量后,将所述舱体中的气体排出。在地面测量过程中模仿航天器的空间压力环境,在舱体中充入气体,使航天器的舱体内外保持在一个标准大气压,从而有效保证了航天器的舱体与实际空间飞行时的状态一致,通过对航天器舱体外安装的设备的安装位置进行精度测量,避免了因为压力环境因素的不同导致的测量精度的偏差,保证舱体上设备在地面时的安装精度与在轨时的安装精度的一致性。

    基于模型的航天器仪器板类结构三维设计方法

    公开(公告)号:CN108491577A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810147359.X

    申请日:2018-02-12

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5095 G06F17/5009

    摘要: 本发明涉及一种基于模型的航天器仪器板类结构三维设计方法,包括:(a)根据航天器舱内构型信息完成仪器板三维包络模型,得出仪器板包络模型和对应的仪器板的基准坐标系信息;(b)根据航天器仪器信息完成标准单机设备三维模型,在模型中设备安装孔中心建立孔点并对各孔点命名;(c)根据标准单机设备三维模型以及仪器板包络模型,完成设备在仪器板上的布局和总装三维布局模型;(d)根据所述设备在所述仪器板的三维布局模型,批量提取对应仪器板上安装孔信息;(e)根据所提取的安装孔信息,在步骤(a)的三维包络模型基础上自动装配对应的螺纹埋件,形成详细的仪器板三维下厂模型。本发明的方法能够实现对仪器板安装孔的信息化处理,设计效率更高。

    一种用于航天器对接飞行任务的系统测试方法

    公开(公告)号:CN108418728A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810147355.1

    申请日:2018-02-12

    IPC分类号: H04L12/26

    CPC分类号: H04L43/50

    摘要: 本发明涉及一种用于航天器对接飞行任务的系统测试方法,包括:S1.搭建用于测试航天器对接飞行任务的测试系统,并将所述测试系统调整至真实飞行任务状态;S2.根据测试项目对所述测试系统进行测试。通过航天员系统、载人航天器系统、目标航天器系统、测控通信系统真实搭载航天器交会对接任务中的各种设备,能够实现对航天员系统、载人航天器系统、目标航天器系统、测控通信系统之间的接口按照真实的在轨飞行任务进行验证,提高了对接飞行任务过程中各种系统测试的有效性,进一步保证了实际交会对接飞行任务成功实施。

    用于载人航天器的备件的上行规划方法

    公开(公告)号:CN108399501A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810175243.7

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G06Q10/06

    CPC分类号: G06Q10/06315

    摘要: 本发明涉及一种用于载人航天器的备件的上行规划方法,包括以下步骤:a.分析在轨载人航天器内设备器件的寿命,识别满足和不满足载人航天器寿命要求的设备器件;b.针对满足和不满足载人航天器寿命要求的设备器件进行上行规划。根据本发明的用于载人航天器的备件的上行规划方法通过寿命分析和可靠性分析相结合,分析了长期在轨运行载人航天器维修备件上行的种类和上行时机,采用根据本发明的规划方法可以实现载人航天器长期在轨飞行的备件上行规划。

    用于航天员训练的仿真系统

    公开(公告)号:CN108346342A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810176013.2

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G09B9/08

    CPC分类号: G09B9/08

    摘要: 本发明涉及一种用于航天员训练的仿真系统,包括飞行过程控制子系统,其上配置有飞行程序;航天器软特性仿真子系统,用于模拟航天员训练需要的参数或特性;航天员感知子系统,用于模拟航天员对航天器的操作;控制台,用于将来自所述飞行过程控制子系统的所述飞行程序发送给所述航天器软特性仿真子系统和所述航天员感知子系统以使所述仿真系统按照所述飞行程序来操作,并且实现所述飞行过程控制子系统、所述航天器软特性仿真子系统和所述航天员感知子系统之间的通信。本发明真实模拟飞行过程的工作状态,克服固化飞行程序无法适应飞行程序多元的变化关系、无法保证飞行模式切换实时性、连续性以及通用性差等问题。