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公开(公告)号:CN112594314B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202011181715.3
申请日:2020-10-29
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 一种基于阵列板弹簧和约束阻尼结构的减振器,属于航天器减振和隔振技术领域。本发明包括多组阵列布置的阻尼板弹簧、内圈螺母、外圈螺母、内支撑轴、外支撑筒、轴端转接杆、筒端转接杆和限位块;阻尼板弹簧沿轴向阵列叠加,布置在支撑筒内部;内圈螺母和内支撑轴将阵列阻尼板弹簧的内圈压紧固定;外圈螺母和外支撑筒将阵列阻尼板弹簧的外圈压紧固定;轴端转接杆与内支撑轴固定链接,提供轴端对外机械接口;筒端转接杆与外支撑筒固定链接,提供轴端对外机械接口。
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公开(公告)号:CN108799598B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810623460.8
申请日:2018-06-15
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 一种解真空系统,包括电磁阀控制器,还包括电磁阀、被解真空设备、真空泵、管路和抽气口;所述电磁阀控制器用于检测被解真空设备的真空度,同时控制电磁阀的打开与关闭,和,真空泵的通电与断电。所述管路用于被解真空设备和电磁阀之间的连通;电磁阀通过抽气口与真空泵连通。被解真空设备为红外探测器杜瓦;红外探测器杜瓦安装在卫星平台上。
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公开(公告)号:CN108799598A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810623460.8
申请日:2018-06-15
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 一种解真空系统,包括电磁阀控制器,还包括电磁阀、被解真空设备、真空泵、管路和抽气口;所述电磁阀控制器用于检测被解真空设备的真空度,同时控制电磁阀的打开与关闭,和,真空泵的通电与断电。所述管路用于被解真空设备和电磁阀之间的连通;电磁阀通过抽气口与真空泵连通。被解真空设备为红外探测器杜瓦;红外探测器杜瓦安装在卫星平台上。
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公开(公告)号:CN112594314A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011181715.3
申请日:2020-10-29
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 一种基于阵列板弹簧和约束阻尼结构的减振器,属于航天器减振和隔振技术领域。本发明包括多组阵列布置的阻尼板弹簧、内圈螺母、外圈螺母、内支撑轴、外支撑筒、轴端转接杆、筒端转接杆和限位块;阻尼板弹簧沿轴向阵列叠加,布置在支撑筒内部;内圈螺母和内支撑轴将阵列阻尼板弹簧的内圈压紧固定;外圈螺母和外支撑筒将阵列阻尼板弹簧的外圈压紧固定;轴端转接杆与内支撑轴固定链接,提供轴端对外机械接口;筒端转接杆与外支撑筒固定链接,提供轴端对外机械接口。
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公开(公告)号:CN109215005B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201810995316.7
申请日:2018-08-29
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G06T5/50
摘要: 一种品字形探测器扫描相机图像融合误差修正方法,步骤为:1)依据相机的测角设备,获得每段积分时间后品字形探测器阵列前后两列探测器的测角值;2)获得第二列探测器的相对测角值;3)按时间顺序,完成第二列探测器相对测角值在第一列测角值序列上的定位;4)求得转角间隔以及转角间隔对应的起始转角和终了转角;5)按时间顺序,匹配转角间隔,获得匹配结果;确定第一列探测器每个积分时间对应的转角间隔和第二列探测器每个积分时间对应的转角间隔的匹配结果;6)计算得到图像修正比例因子,用于图像的灰度值修正;7)修正第二列探测器图像灰度值;8)将处理过的第二列探测器对应的图像按定位结果重新进行图像融合,作为最终的融合图像。
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公开(公告)号:CN109405382A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811149915.3
申请日:2018-09-29
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: F25B49/02
摘要: 本发明公开了一种适用于星载气体轴承制冷机的防冲击减振散热系统,包括双级被动减振结构、限位及防冲击结构、柔性冷链结构和环路热管散热结构,制冷机本体通过双级被动减振结构与制冷机固定工装支架相连,在制冷机固定工装支架下安装有限位及防冲击结构,在制冷机冷指与待冷却目标之间安装柔性冷链结构,制冷机的压缩机换热器和热端换热器与辐射散热面之间通过环路热管散热结构连接。本发明通过该防冲击减振散热结构,使得新一代气体轴承制冷机能适用于航天应用需要,有效的减少了气体轴承制冷机微振动对整星工作的影响,有助于提高空间低温制冷的制冷效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN107783319B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201711168670.4
申请日:2017-11-21
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 一种实现光谱透过率连续选择性调控的智能玻璃仪器,包括离子液腔(1)、磁流体腔(2)、电场发生装置(3)、磁场发生装置(4),通过改变外部电压、磁场的大小来实现光的选择性和连续性调控。对于离子液体,利用其对特定光谱范围吸收系数随外部电压发生变化;对于磁流体,利用交变电场产生磁场及磁流体磁光效应实现对光从强到弱的连续性调控,克服了现有技术中变色玻璃不具备连续调控及光谱选择性调控的问题,可靠性高。
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