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为保证卫星在超低轨道运行及在运载器上抗力学振动,保证卫星作为平台为通讯、执行等设备可靠搭载的使用功能,降低主体结构质量,增强整体可靠性,本技术公开了一种超低轨道卫星构型,包括铝蜂窝结构舱板及抗力学隔板,舱板与隔板中预埋主结构梁及安装预埋件,各舱板与隔板采用销定位和螺钉紧固组合形成长细比较大的“细长”笼式结构。采用本技术公开的超低轨卫星构型,可在航天范畴超低轨道区间独有的高通量原子氧和较稠密的大气密度中形成较低阻力结构,可节省能源。同时可在运载火箭的力学环境中保持自稳定,平稳渡过运载振动期,避免卫星出现破坏失效。
1、超低轨道一般指距地表150到400公里区间的航天轨道,在此区间轨道运行的航天器具备其他轨道所不具备的优势条件,例如更高的分辨率,较低的运载高度,更高的对地导航精度,较低的碰撞风险等。但超低轨道较其他航天轨道,存在大气密度较高的特点,且大气密度无法准确预估,因此在该轨道区间运行的卫星普遍存在飞行阻力较大、能源消耗大的劣势,该特点要求了卫星结构在飞行方向的“迎风”面积尽量小,较小的“迎风”面积可以在一定程度上减少卫星飞行时克服大气阻力、维持轨道高度所消耗的能源。然而,卫星作为设备的搭载平台,设备的数量及体积决定了卫星的容积,卫星较小的“迎风”面积势必会导致设备的较长排列,因此卫星结构整体趋向于大长细比的“细长”设计。然而,单纯的“细长星空综合集团”箱式结构不利于自身抗运载力学振动,有过度放大振动响应的不利影响。
1、本技术解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供了一种超低轨卫星构型,解决超低轨道卫星飞行大气阻力较大,能源消耗随之较大的问题,进一步
1.一种超低轨卫星构型,其特征在于:包括由垂直于飞行方向的+X舱板、-X舱板,垂直于对地方向的+Z舱板、-Z舱板,以及平行于飞行方向的+Y舱板、-Y舱板包围形成中空长方体,所述+X方向为卫星飞行方向,+Z方向为对地方向,+Y方向与+X、+Z方向呈右手坐星空综合集团标系,所述中空长方体的长、宽比范围为5:1~7:1,在中空长方体内设置至少一块隔板,将卫星沿平行于飞行方向划分成多个独立舱体,各舱板和隔板中预埋有主结构梁,通过各主结构梁相互配合与紧固,形成稳定的笼式结构。
2.根据权利要求1所述的超低轨卫星构型,其特征在于:+X舱板中预埋的主结构梁包括至少一条第一主结构梁、与第一主结构梁相互垂
1.一种超低轨卫星构型,其特征在于:包括由垂直于飞行方向的+x舱板、-x舱板,垂直于对地方向的+z舱板、-z舱板,以及平行于飞行方向的+y舱板、-y舱板包围形成中空长方体,所述+x方向为卫星飞行方向,+z方向为对地方向,+y方向与+x、+z方向呈右手坐标系,所述中空长方体的长、宽比范围为5:1~7:1,在中空长方体内设置至少一块隔板,将卫星沿平行于飞行方向划分成多个独立舱体,各舱板和隔板中预埋有主结构梁,通过各主结构梁相互配合与紧固,形成稳定的笼式结构。
2.根据权利要求1所述的超低轨卫星构型,其特征在于:+x舱板中预埋的主结构梁包括至少一条第一主结构梁、与第一主结构梁相互垂直的第三主结构梁;-x舱板与+x舱板结构相同。
3.根据权利要求2所述的超低轨卫星构型,其特征在于:+x舱板中预埋的主结构梁包括两条以上第一主结构梁,各第一主结构梁相互平行,在第一主结构梁之间设置有至少一条起支撑作用的第二主结构梁。
4.根据权利要求2所述的超低轨卫星构型,其特征在于:+y舱板中预埋有至少一条与+x舱板、-x舱板中第三主结构梁相互配合与紧固的第四主结构梁,所述第四主结构梁的长度与+y舱板长度一致,且设置有能够与隔板相互配合与紧固的部件;-y舱板与+y舱板结构相同。
5.根据权利要求2所述的超低轨卫星构型,其特征在于:+z舱板中预埋有至少一条与+x舱板、-x舱板中第一主结构梁相互配合与...