[发明专利]一种红外地球敏感器一体化安装支架有效
申请号: | 201711298913.6 | 申请日: | 2017-12-08 |
公开(公告)号: | CN108100310B | 公开(公告)日: | 2020-06-09 |
发明(设计)人: | 葛逸民;邸国栋;徐云飞;辛强;陈寅昕;马忠成 | 申请(专利权)人: | 航天东方红卫星有限公司 |
主分类号: | B64G1/36 | 分类号: | B64G1/36 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心 11009 | 代理人: | 臧春喜 |
地址: | 100094 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 红外 地球 敏感 一体化 安装 支架 | ||
本发明公开了一种红外地球敏感器一体化安装支架,包括底板、壳体、支板和法兰;底板与卫星平台固定连接,底板上安装有用于支撑红外地球敏感器的壳体,壳体内设有用于补强结构的支板,支板将壳体内部分成两个腔体,两个腔体中分别安装一个红外地球敏感器,壳体上安装有用于配装红外地球敏感器的法兰。本发明通过底板、壳体、支板和法兰的配合,实现了在星上有效面积内,同时安装多台红外地球敏感器,并且优化了支架整体的力学特性,弥补了传统的安装方式占用星上有效安装面积较多的缺陷,克服了单独安装支架导致多台红外地球敏感器由于力、热环境变形,产生相对关系变化的难题。
技术领域
本发明涉及一种红外地球敏感器一体化安装支架,尤其适用于卫星有限空间内配备两台红外地球敏感器的设备布局,属于航天器用红外地球敏感器配装结构技术领域。
背景技术
航天器相对于地球定向,对通信卫星、气象卫星、地球资源卫星和导航卫星等,都是非常重要的。对于三轴稳定卫星,如果卫星姿态是对地定向,则可用两个红外地球敏感器进行配合以确定俯仰和滚动两个姿态角信息,进一步的提高姿态确定精度。
现有技术中,红外地球敏感器在卫星上的传统安装方法是:根据红外地球敏感器的安装角度,设计与之配套的红外地球敏感器支架,一般采用单个红外地球敏感器与单个支架进行配合的形式,再将红外地球敏感器与支架组合体安装在卫星结构上。
对于配置两个甚至更多红外地球敏感器的卫星,如果每个红外地球敏感器都还采用独立安装支架进行安装,将占用较多的星上有效安装面积,势必会影响其它设备的安装;另外,采用单独的安装支架,由于主动段及空间外环境的影响,容易产生力、热变形,导致多个红外地球敏感器之间的相对关系发生变化,会使测量数据产生偏差,进而降低卫星的姿态确定精度及有效载荷的定位精度,严重影响卫星性能。
发明内容
本发明解决的技术问题是:克服现有技术的不足,本发明提供了一种红外地球敏感器一体化安装支架,通过底板、壳体、支板和法兰的配合,实现了在星上有效面积内,同时安装多台红外地球敏感器,并且优化了支架整体的力学特性,弥补了传统的安装方式占用星上有效安装面积较多的缺陷,克服了单独安装支架导致多台红外地球敏感器由于力、热环境变形,产生相对关系变化的难题。
本发明的技术解决方案是:
一种红外地球敏感器一体化安装支架,包括底板、壳体、支板和法兰;底板与卫星平台固定连接,底板上安装有用于支撑红外地球敏感器的壳体,壳体内设有用于补强结构的支板,支板将壳体内部分成两个腔体,两个腔体中分别安装一个红外地球敏感器,壳体上安装有用于配装红外地球敏感器的法兰。
在上述的一种红外地球敏感器一体化安装支架,所述底板为矩形直板,底板中部设有用于减重的通孔,底板与卫星平台贴合并螺接,底板边缘设有用于安装螺钉的螺孔。
在上述的一种红外地球敏感器一体化安装支架中,所述底板的厚度不小于 3mm。
在上述的一种红外地球敏感器一体化安装支架中,所述壳体为空心梯形棱台,壳体的顶面采用开放式结构,壳体的侧面上设有用于减重并安装红外地球敏感器电缆、接地线的光孔,壳体的侧面上还设有用于补强结构的斜筋。
在上述的一种红外地球敏感器一体化安装支架中,所述斜筋的数量不少于 6根。
在上述的一种红外地球敏感器一体化安装支架中,所述支板为矩形直板,支板位于壳体中部且垂直于底板,支板与法兰之间设有用于补强结构的斜筋。
在上述的一种红外地球敏感器一体化安装支架,所述支板的厚度不小于 2mm。
在上述的一种红外地球敏感器一体化安装支架中,所述法兰包括第一法兰和第二法兰;第一法兰与底板的夹角范围是15~25°,第二法兰与底板的夹角范围是15~25°。
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