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文章论述了“资源一号”卫星第二颗星进行分舱热真空试验的方法,分析了分舱热真空试验与整星热真空试验的不同点,以及该试验技术的关键和难点;试验结果表明首次分舱热真空试验获得了成功,达到了预期的试验目的;最后讨论了实现分舱热真空试验的基本要求。 相似文献
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要不要建一台专用于太阳电池板的常压热循环试验设施 ,是否可以用太阳电池板的热循环试验来代替热真空试验呢 ?对此似乎有不同的看法。因为它可决定试验设备的投资和试验的效果。在国外 ,科研人员对该问题也十分关心 ,开展了许多研究工作。以往 ,对太阳电池板一般都要求做热真空试验 ,在对太阳电池板进行验收试验时 ,要在真空条件下进行 10次热循环。因为这样做更真实 ,同时也更能暴露出因太阳电池板结构内存在空隙可能产生的力学效应 ,特别是太阳电池下面的粘结剂问题。然而 ,热真空试验又是一个很花费时间和费用很高的过程。因为在低温下… 相似文献
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何传大 《中国空间科学技术》1991,11(4):37-42
据对国外情况的调研,讨论了载人航天热真空试验的特点与试验目的,提出了三类15项试验项目;讨论了载人航天器整体热真空试验的必要性,提出了分别进行舱外与舱内环境下的单舱或联舱试验的建议;分析了载人航天器热真空试验的特点与应用,提出了在卫星用试验设备上附加航天员所需专门装置,满足试验需要的设想。 相似文献
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大型航天器的真空热试验技术 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍KM6设备做大型航天器真空热试验技术,包括:热平衡试验技术、热真空试验技术。并分别介绍了大型航天器的试验的必要性、试验工况、试验技术状态、外热流控制系统、测试系统。 相似文献
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伞状可展开天线是"嫦娥4号"中继星为着陆于月球背面的"嫦娥4号"着陆器和巡视器提供中继通信的关键单机。对伞状可展开天线的设计原理和构造进行了描述,对天线在轨展开、网面成型与保持、超低温环境适应性等技术难点开展了分析。天线在轨展开采用缓释弹簧分布式驱动展开技术,具有布局灵活、轻便、安装体积小、可靠性高的优点,并开展了寿命、热真空环境展开等试验,验证了天线展开技术的正确性;采用双层网结构设计形式实现天线网面成型与保持,优化了张力网节点数量,开展了型面精度测试和型面在轨热变形预示,验证了天线在轨型面精度达到亚毫米级的设计指标,进一步确保了天线在轨性能满足任务要求;天线部组件最低温度达到–250℃的超低温环境验证结果,表明天线经历超低温环境存储后,结构无损坏,性能无下降,满足天线在轨环境适应性的要求,有效地支撑了"嫦娥4号"中继星中继通信任务的顺利执行。 相似文献
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热控涂层紫外辐照试验方法的研究 总被引:1,自引:1,他引:1
几种有机热控涂层在真空下进行模拟太阳紫外辐照的试验。在真空条件和大气条件下测试涂层性能的变化,以比较热控涂层在进行紫外辐照时,原位测试和非原位测试的差异。 相似文献
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<正>国防科工局探月与航天工程中心和中国航天科技集团公司联合在京召开了嫦娥三号探测器方案转初样评审会。以嫦娥工程总设计师吴伟仁为组长的评审组经过认真的评审,一致同意通过嫦娥三号探测器方案转初样评审。 相似文献
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利用色质谱方法检测卫星真空热试验污染物成分 总被引:1,自引:0,他引:1
在真空热试验过程中进行了污染物的采集及成分分析试验。利用污染采集板收集污染物,丙酮溶液洗脱污染物,气相色谱-质谱联用方法对污染物进行成分分析。确定了整星热试验和太阳电池翼热试验中的主要污染物成分为硅氧烷和邻苯二甲酸酯,热试验中污染物甲基苯基硅氧烷可能来源于粘结剂。 相似文献
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<正>2013年12月2日1时30分,嫦娥三号"零窗口"发射升空;1时49分,准确进入地月转移轨道。其实,这只是奔月之旅第一步。从升空到在月球表面虹湾区软着陆,嫦娥三号要经历约13天的旅程,而到最终"玉兔"号月球车释放还得经过三个重要环节:地月转移段的轨道修正、精准制动进入环月轨道和环月轨道的动力下降。环节一:轨道修正在地月转移轨道,嫦娥三号依靠此前的动力沿着轨道高速飞行,需在地面的指令下进行中途轨道修正,以消除轨道偏差。嫦娥三号原计划进行3次轨道修正,分别是 相似文献
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嫦娥一号卫星首发成功,是我国航天事业发展的第三个里程碑。信息化技术在嫦娥一号卫星的管理、设计、加工及测试等各个环节都得到了充分应用,为确保高效、高质量地完成嫦娥一号卫星的研制任务起到了至关重要的作用。报告对嫦娥一号卫星的主要特点进行了归纳;全面回顾了在嫦娥一号卫星研制过程中信息化技术的应用情况及其成效;简要介绍了信息化技术在星上产品中的应用情况,详细阐述了信息化技术在制导、导航与控制(GNC)系统中的应用情况;并对信息化技术在飞控任务中的应用作了介绍。 相似文献
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嫦娥-3携带的玉兔号月球车用于在月面进行多种巡视考察。其质量为140kg,长1.5m,宽1m,高1.1m,寿命3个月(月球上的3天),由移动、结构与机构、导航与控制、综合电子、电源、热控、测控与数传和有效载荷等分系统组成。它以太阳能为能源,能够耐受月表真空、强辐射、+150~-180℃极限温度等极端环境。 相似文献