[发明专利]一种肋网支撑可展开天线反射面及其设计方法有效
申请号: | 201710329397.2 | 申请日: | 2017-05-11 |
公开(公告)号: | CN107039777B | 公开(公告)日: | 2020-11-24 |
发明(设计)人: | 王长国;谭惠丰;陶强;王亚飞;赵字会 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | H01Q15/14 | 分类号: | H01Q15/14 |
代理公司: | 哈尔滨龙科专利代理有限公司 23206 | 代理人: | 高媛 |
地址: | 150000 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 支撑 展开 天线 反射 及其 设计 方法 | ||
本发明公开了一种通过刚柔智能转换实现变构型的肋网支撑可展开天线反射面及其设计方法,所述肋网支撑可展开天线反射面包括一层反射面层和一层肋网络结构层,肋网络结构层的网络节点与反射面层固定连接。肋网支撑可展开天线反射面的变构型是通过刚柔智能转换实现的,肋网支撑可展开天线反射面初始状态是成型好的3D立体状空间肋网络结构,地面状态使用时,3D立体状空间肋网络结构经智能诱导转换为二维2D反射面,折叠打包发射入轨后2D反射面智能诱导转换为3D立体状态并固化定型,以结构形状稳定、高刚度的形式在空间工作运行。本发明设计的变构型天线反射面既可以2D状态实现反复折叠展开功能,又可以3D立体状态实现高刚度功能。
技术领域
本发明涉及通过刚柔智能转换实现变构型的肋网支撑可展开天线反射面及其设计方法,实现天线反射面地面重复折叠,发射入轨后构型转换成高刚度形式,对空间展开天线的应用具有推进作用。
背景技术
随着航天科技的发展,发展大口径、高精度、轻重量的可展开天线是空间展开天线的发展趋势,它在发射过程中处于折叠收纳(收拢)状态,待发射入轨后,由地面指挥中心控制结构按设计要求逐渐展开,成为一个大型空间结构,然后锁定并保持为运营工作状态。薄膜充气展开天线反射面结构由于其高收纳比、高折叠效率、重量低以及展开可靠性性高等优点成为大口径、高精度与轻重量大型空间展开天线结构的典型应用,但其存在的面外结构刚度低和形状不稳定而导致形面精度低等不足,又制约着其在空间结构中的应用;固面天线反射面精度高但折叠效率低、发射成本高。
发明内容
为了解决薄膜空间展开天线反射面的面外结构刚度低和形状不稳定进而导致面形精度低的不足,以及固面天线折叠效率低、发射成本高等不足,本发明提供了一种通过刚柔智能转换实现变构型的肋网支撑可展开天线反射面及其设计方法。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种通过刚柔智能转换实现变构型的肋网支撑可展开天线反射面,包括一层反射面层和一层肋网络结构层,所述肋网络结构层的网络节点与反射面层固定连接,其中:反射面层提供天线反射面所需的物理功能,肋网络结构层对反射面层提供空间支撑作用,维持反射面结构形状,保证天线反射面的结构稳定性和形面精度。
一种上述通过刚柔智能转换实现变构型的肋网支撑可展开天线反射面的设计方法,包括如下步骤:
步骤1:根据实际应用对象和环境,确定天线反射面层和肋网络结构层制备需使用的材料和肋网络网格类型;
步骤2:基于确定的材料和网格类型,制备3D立体状肋网络结构层,并与反射面层复合成型为肋网支撑天线反射面;
步骤3:将3D立体状态天线反射面智能诱导转变为2D天线反射面;
步骤4:将2D天线反射面折叠打包,以备发射;
步骤5:折叠打包的2D天线反射面发射入轨后,经智能诱导转变为3D立体状态,并在外界刺激下固化定型为肋网支撑天线反射面,以形状稳定、高刚度形式在空间工作运行。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明基于二维转三维立体构型思想,提出了通过刚柔智能转换实现变构型的可展开天线反射面,天线反射面通过刚柔智能转换,可实现变刚度功能,刚度的提升大大提高了天线反射面的形面精度。
2、本发明设计的天线反射面实现变构型的诱导方式简单快捷,智能化。
3、本发明设计的刚柔智能转换的变构型天线反射面既可以2D状态实现反复折叠展开功能,又可以3D立体状态实现高刚度功能。
4、本发明设计的刚柔智能转换实现变构型的肋网支撑天线反射面中,肋网络结构层中的网格类型可进行组网设计和优化,实现不同刚度的调节需求,以满足不同应用对象的要求,适用性广泛。
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