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811.
812.
共享星位式静止轨道卫星群(Co-locatedGeostationarySatelites)共占一个星位以完成对地通信任务。在这种共享星位的方式下每颗卫星间的位置差异很小,整个卫星群在经度和纬度方向上的允许偏差通常小于±0.1°。在这个范围内必须对卫星精确控制。经典的C-W方程形式简单,便于分析,但它的结果不能精确地反映卫星的相对运动,因而不宜用来研究共位式静止卫星群的几何构形及其控制。作者给出了一组修正的C-W方程以弥补其不足;并且根据卫星群偏心率与倾角综合的分离思想,讨论了两种策略,使得卫星群的构形可通过每个成员的轨道要素简单表出。适当调整每颗卫星的轨道要素可以保持卫星群的构形在空间不变,或者对地(近赤道观测站)不变。 相似文献
813.
韩定久 《中国空间科学技术》1993,13(5):38-44
详细介绍了CDAS 站20m 天线基座的工艺技术条件、变形精度以及在土建施工中的安装精度;对沉降控制、谐振频率、同心度等指标,随工程的进度进行了试验和数据测量;对沉降及谐振频率的设计依据进行了理论分析。在该天线基座施工中所取得的经验可供今后设计不同天线基座时参考。 相似文献
814.
深空探测车辆在星球表面巡视过程中,应避免过度沉陷,保障其可靠的通过性能具有重要意义。月球和火星表面重力加速度分别约为地球表面重力加速度的1/6和2/5,地面实现低重力环境的模拟具有一定局限性,因此基于相似理论进行轮壤相互作用系统的量纲分析,研制二分之一缩比模型车;开展缩比模型车轮壤试验,重点研究滑转条件下车轮沉陷行为和牵引特性;基于地面力学理论,结合轮壤接触应力分布的线性化方法,建立与沉陷和滑转率相关联的星球车挂钩牵引力预测模型。通过土槽试验数据对模型进行验证,结果表明该模型具有较高的准确性。能够为星球车通过性评估提供一定的理论技术基础。 相似文献
815.
航天器宽带随机振动响应分析 总被引:14,自引:0,他引:14
简要介绍了航天器宽带随机振动试验和分析的必要性以及世界上相关预示技术的发展与现状 ;然后以某卫星为例 ,利用有限元方法和统计能量分析( SEA)对整星的宽带随机振动力学环境进行了预示 ;经过与试验结果的对比 ,验证了上述方法的可行性 相似文献
816.
对作动器控制器进行了三余度配置,介绍了冗余作动器控制器的结构、余度配置以及余度管理.结合数字式伺服作动系统的结构特点,提出了一种借助通道内控制器互监测实现通道内自监测的方法.借助比较监控、传感器自监控、通道内自监控等其它监控方法,对三余度数字式系统有效地实现了二次故障工作、三次故障安全.和其他冗余方案相比结构更简单、基本可靠性更高.基于高速数字处理器和CAN(Controller Area Network)总线开发了三余度数字式伺服作动器控制器.基于马尔可夫模型,考虑系统一次故障覆盖率、二次故障覆盖率对控制器可靠性进行了分析,该三余度控制器具有很高的可靠性. 相似文献
817.
818.
张山 《南京航空航天大学学报》2018,13(1):13-22
在进行长输埋地管道振动台试验的过程中,针对数据信息的采集量测以及传感器的布置位置进行了研究。采用三维数值模拟的方法对管-土相互作用体系进行了地震反应分析,内容包括埋地管道结构纵、横向在非一致地震动作用下的地震响应及受力变形特征。根据计算结果确定了主观测断面及辅助观测断面的位置及观测断面上传感器布置的位置,在满足基本信息采集要求的前提下,对可供采用的信息采集通道进行了优化分配,由此确定本次试验的观测断面以及传感器的具体测量部位与数目。成果对试验获得成功起到了保障作用,可为同类试验提供参考。 相似文献
819.
820.
S.P. Wakely H.S. Ahn P. Allison M.G. Bagliesi J.J. Beatty G. Bigongiari P. Boyle T.J. Brandt J.T. Childers N.B. Conklin S. Coutu M.A. DuVernois O. Ganel J.H. Han J.A. Jeon K.C. Kim M.H. Lee L. Lutz P. Maestro A. Malinine P.S. Marrocchesi S. Minnick S.I. Mognet S.W. Nam S. Nutter I.H. Park J.H. Park N.H. Park E.S. Seo R. Sina S.P. Swordy J. Wu J. Yang Y.S. Yoon R. Zei S.Y. Zinn 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2008
The balloon-borne cosmic-ray experiment CREAM-I (Cosmic-Ray Energetics And Mass) recently completed a successful 42-day flight during the 2004–2005 NASA/NSF/NSBF Antarctic expedition. CREAM-I combines an imaging calorimeter with charge detectors and a precision transition radiation detector (TRD). The TRD component of CREAM-I is targeted at measuring the energy of cosmic-ray particles with charges greater than Z ∼ 3. A central science goal of this effort is the determination of the ratio of secondary to primary nuclei at high energy. This measurement is crucial for the reconstruction of the propagation history of cosmic rays, and consequently for the determination of their source spectra. First scientific results from this instrument are presented. 相似文献