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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
整装待发的实践-5卫星(详情请看正文)实践-5卫星展开全部太阳能电池帆板后的英姿,它上天后就是这种状态→风云-1卫星、实践-5卫星、长征-4B火箭在一起进行无线电干扰试验。←实践-5卫星进行太阳电池帆板展开试验。(封三、封四的照片均由袁明月拍摄)实践-5:太空“童子军”中的“新兵”  相似文献   

2.
简要介绍异面构型太阳能电池阵的构型及其展开过程.由于动力学耦合作用的存在,异面构型太阳能电池阵的展开运动会对飞行器的姿态产生影响,根据对系统角动量守恒方程的分析,采用余弦函数参数化关节角的运动轨迹,以太阳能电池阵运动前后航天器的姿态变化量为优化目标,通过遗传算法进行参数的寻优,最终得到一条对航天器姿态影响相对较小的太阳能电池阵的展开运动轨迹.给出一种异面构型太阳能电池阵机构,通过对其展开过程进行仿真分析,证明了所提方法的有效性.  相似文献   

3.
最新消息     
奋进号航天飞机2000年11月30日升空 它载有5名航天员,主要任务是将价值6亿美元的太阳能电池翼送到国际空间站,并由经过3年训练的2名航天员进行3次太空行走,把太阳能电池翼安装在国际空间站上。这次安装的太阳能电池翼展开后长73m,与波音-747客机机体总长相近,是人类有史以来在太空展开的最长物体,并需要借助航天飞机中的机械臂送至安装位置,因此很困难,很复杂。这次奋进号总共为国际空间站运去了7t货物,是历次飞行中载物最重的1次。奋进号航天飞机完成任务后,于12月11日顺利回到地面最新消息@小号  相似文献   

4.
平流层飞艇太阳能源系统研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以平流层太阳能飞艇平台为背景,对平流层太阳能飞艇能源系统展开了分析和研究。文中建立了飞艇表面太阳能电池接收太阳直接辐射、散射辐射、反射辐射的模型。利用该模型对某飞艇太阳能电池进行计算,结果显示飞艇接收的太阳辐射能量与飞艇的工作纬度、季节、太阳能电池阵列表面面积、飞行姿态密切相关。当飞艇的脊背从日出到日落时刻正对太阳光线时,太阳能电池接收到的太阳辐射能量将是最大的。  相似文献   

5.
研制中的资源-1卫星洞察资源-1卫星的“五脏六腑”。资源-1卫星做太阳能电池帆板展开试验。未展开帆板的资源-1卫星全貌(封三、封四照片均由潘越荣摄制)。有关资源-1卫星详情,请看本月号“跨上我国空间技术新台阶的资源-1卫星”一文。研制中的资源-1 卫星...  相似文献   

6.
今年航天飞机的STS-61飞行将执行维修哈勃望远镜的任务,其中的一个内容就是为哈勃望远镜更换新的太阳能电池帆板。哈勃望远镜的太阳能电池在轨道上衰减主要是由紫外线、粒子辐射及原子氧引起的。更换新的太阳能电池帆板的另一个目的是减少太阳能电池帆板在进出地球阴影前后因热变形较大而引起的图像不稳定。欧洲对哈勃望远镜,包括太阳能电池帆板作出了重要贡献。英国航空航天公司空间系统部是哈勃望远镜太阳能电池帆板的主承  相似文献   

7.
5月25日,加拿大电信卫星公司和卫星建造方劳拉空间系统公司宣布,5月21日发射的“电信星”14R/“南埃斯特雷拉”2大型卫星的两个太阳能电池阵之一未能完全展开,若无法解决将影响电信卫星公司的南美业务增长计划。星上的南侧帆板已完全展开并开始供电,但北帆板却未能完全展开。  相似文献   

8.
本文针对卫星上折页式太阳电池翼板的展开,根据国内外卫星的一些实际飞行情况与地面的模拟试验,着重分析了真空和低温对展开的影响,强调在地面做真空低温环境中展开试验、测量其展开特性的重要性。最后对展开机构提出了几点看法和建议。  相似文献   

9.
钱卫 《太空探索》2023,(2):30-37
<正>2022年12月,国际空间站的航天员进行了两次空间行走,其中的重要工作,就是部署新的柔性太阳能电池板(ROSA)。其中一对安装在S4桁架的3A位置,另一对安装在旧4A太阳能电池阵列的顶部。此前的2021年6月,国际空间站航天员就在P6桁架上安装了两块柔性太阳能电池板。这件事比中国空间站展开柔性太阳能电池板晚了差不多两个月。也就是说,在这个领域,中美基本上已经是并驾齐驱了。  相似文献   

10.
法国于1988年12月中旬在苏联和平号空间站上进行衍架结构的天线展开试验。从11月开始用1个月的时间,法国宇航员利用搭乘和平号空间站的机会实施舱外活动,以便进行由法国航空空间公司研制的衍架天线(ERA)的展开试验。 ERA是由碳纤维复合材料制成的管和由轻合金制成的铰链构件所组成。它折叠后  相似文献   

11.
本文介绍了硅太阳能电池空间粒子辐射效应模拟试验的概况,评述了模拟试验方法中的等效通量,协合效应,加速实验,退火效应及原位测量等问题.  相似文献   

12.
发现号是美国第三架执行飞行任务的航天飞机。他的名称取自1610至1611年曾考察哈得逊湾、寻找从大西洋到太平洋西北航道的一艘探险船名,同时也因1776至1780年船长库克驾驶在太平洋中部和北部航行并发现夏威夷群岛的船只叫“发现”号而得名。“发现”号还是由罗伯特·斯科特率领对南极进行首次科学考察的一支船队的队名。1984年8月30日,发现号航天飞机首航成功。载6名航天员上天,这是美国航天飞机的第12次飞行。在这次为期6天的太空飞行中,按计划施放成功3颗通信卫星,试验了太阳能电池帆板的展开功能,试制了一种治疗糖尿病的药物。到1986年1…  相似文献   

13.
硅太阳能电池和硅橡胶的真空—紫外辐照试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 前言众所周知,硅太阳能电池是空间飞行器的重要光电转换器件,它给飞行器上各种仪器供电。由于空间带电粒子和太阳紫外线辐射损伤电池,使电池效率下降,甚至完全失效,所以通常将防辐照玻璃盖片或其他材料粘贴在表面,以保护电池。国内外对各种电池(包括各种盖片和粘结剂)曾做过大量的粒子、紫外辐照试验,其结果都表明,各种辐照可使电池的光谱响应和转换效率下降。从70年代开始,很多电池的辐照试验都是在卫星或者飞船上进行。如在1974年发射的ATS—6卫星上,硅太阳能电池飞行试验表明,在同步轨道上的2年飞行中,电池的Isc下降约14%,最大功率下降15%以上。而在50天的飞行中,太阳紫外辐照效应引起电池Isc下降约2~3%。  相似文献   

14.
杨艳 《国际太空》2013,(9):62-63
近日,搭载在我国新技术试验-1卫星上的充气式重力梯度杆成功完成了在轨充气展开和成像试验,这是我国首次在轨开展的空间充气展开结构技术试验,标志着我国充气展开空间结构具备了初步工程化的能力。其中重力梯度杆的重要组成部分-充气伸展臂是一种新型空间充气展开结构,由北京空间机电研究所(以下简称机电所)与哈尔滨工业大学(以下简称哈工大)共同开发、联合研制,使我国在该领域的研制能力达到国际同类技术水平,该项目也成为了企校"产、学、研"合作模式的成功典范。  相似文献   

15.
1993年2月4日,俄罗斯进行了世界上首次太阳帆展开试验,将太阳光反射到地面。这次试验的成功为下一步在空间部署大型太阳帆取得了经验。这个试验型太阳帆安装在进步号飞船的前端,展开后直径为20米。进步号飞船是1992年10月30日上天的,一直与和平号空间站对接在一起。莫斯科时间2月4日上午4时,进步号飞船与和平号空间站分离。15分钟后,进步号漂移到距离和平号空间站约200米处,开始展开太阳帆。太阳帆的展开过程由俄罗斯能源科学生产联合体操纵。该联合体的工程技术人员说,盘形太阳帆的展开是一项十分细致的空间操作,但是,展开工作进展得非常顺利,比预定的速度快。  相似文献   

16.
周边军情     
日本。2006年3月,日本和美国对联合导弹防御计划中的部分新技术进行首次联合试验,这些技术由日本开发,将用于先进拦截器。此次试验在夏威夷展开,导弹从美国“伊利湖”号驱逐舰上点火,主要试验整流罩的效能。整流罩和红外传感器适用于将要部署在“宙斯盾”驱逐舰上的更大型改良版SM-3拦截器。  相似文献   

17.
对构架式可展开天线结构的缩比试验样机进行了展开试验, 设计了试验方案, 采集了运动过程中测点的展开加速度; 然后用基于Moore-Penrose广义逆矩阵理论编制的程序的分析结果与试验进行了对比, 试验结果与理论分析结果较吻合, 可证明广义逆矩阵理论分析此类结构的可行性.   相似文献   

18.
人造地球卫星分为3类,即科学卫星、试验卫星和应用卫星,其中前2种卫星对科学研究和卫星研制具有重要意义,可以起到事半功倍的效果。要想提高航天技术水平,在太空进行空间物理探测和新技术试验是必不可少的,中国“实践”卫星肩负着这两重使命。1971年3月3日,中国第2颗人造地球卫星实践一号发射成功。它不仅测量了高空磁场、X射线、宇宙射线和外热流等空间环境参数,还进行了硅太阳能电池供电系统、主动无源热控制系统等长寿命应用卫星的一些关键技术的试验。它在轨运行了8年,大大超过设计寿命,为中国设计和制造长寿命卫星提供了宝贵经验,尤其…  相似文献   

19.
为了在运载器真实飞行前对栅格翼展开过程和系统力学性能进行考核,针对现有模拟试验方法不能有效模拟飞行工况栅格翼在气动力作用下展开过程及该过程对壳体和栅格翼的冲击的问题提出了一种等效试验方法,试验结果表明具有很好的可行性和有效性,为后续类似试验提供了有益的参考。  相似文献   

20.
为了在运载器真实飞行前对栅格翼展开过程和系统力学性能进行考核,针对现有模拟试验方法不能有效模拟飞行工况栅格翼在气动力作用下展开过程及该过程对壳体和栅格翼的冲击的问题提出了一种等效试验方法,试验结果表明具有很好的可行性和有效性,为后续类似试验提供了有益的参考。  相似文献   

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