[实用新型]一种含高速转动部件的微振动源地面测量系统有效
申请号: | 201721105816.6 | 申请日: | 2017-08-31 |
公开(公告)号: | CN207300525U | 公开(公告)日: | 2018-05-01 |
发明(设计)人: | 庞世伟;朱卫红;罗继强;杨松;贺玮;郭倩蕊 | 申请(专利权)人: | 北京空间飞行器总体设计部 |
主分类号: | G01M7/06 | 分类号: | G01M7/06 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心11009 | 代理人: | 马全亮 |
地址: | 100094 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高速 转动 部件 振动 源地 测量 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种含高速转动部件的微振动源地面测量系统,属于航天微振动源地面测量领域。
背景技术
随着遥感卫星分辨率等性能指标提高,微振动对成像质量影响问题渐已成为制约遥感卫星性能提升的关键问题。航天微振动问题涉及几个方面,包括微振动对敏感载荷影响的仿真分析、微振动地面测量与试验验证、微振动隔振与振动抑制以及相关产品和方法的在轨应用。其中微振动地面测量与试验验证具有重要的地位,起到承上启下的作用,一方面为仿真分析提供必要的输入和模型,一方面在航天器发射之前进行试验验证,确保相关产品和技术的可靠性和有效性。
在微振动地面测量与试验验证技术上,微振动源的地面测量非常重要。微振动源的地面测量可为微振动对敏感载荷仿真分析提供输入。微振动源的频率特性和相关幅值对最终的解决具有决定性的影响。
实用新型内容
本实用新型的技术解决问题是:克服现有技术的不足,提供了一种含高速转动部件的微振动源地面测量系统,针对微振动源地面测试中的问题,包括地面扰动影响、噪声影响和电磁干扰影响三个方面进行改进,提高了微振动源地面测量结果的有效性和精度。
本实用新型的技术解决方案是:
一种含高速转动部件的微振动源地面测量系统,包括电磁屏蔽平台、噪声消除装置、六分量测力平台、地基隔振平台台体、空气弹簧、供气气管和地基;
地基隔振平台台体通过空气弹簧固定安装在地基上,用于消除电磁干扰的电磁屏蔽平台固定安装在地基隔振平台台体上,形成封闭空间,六分量测力平台位于所述封闭空间内,且固定在地基隔振平台台体上,噪声消除装置附着在电磁屏蔽平台内部,用于消除噪声影响,空气弹簧通过供气气管提供稳压气体。
地基隔振平台台体截面为T字形,上表面为矩形。
空气弹簧的刚度范围为5*105~4*107N/m之间,从而保证地面测量系统的固有频率在0.1~1Hz之间。
噪声消除装置采用金属隔声-吸声材料,金属隔声-吸声材料的厚度为100mm,隔声量为45dB,外表面为隔声面并由1.5mm厚的镀锌钢板或含铝镀锌板制成,内表面为吸声面并由穿孔金属板制成,内腔填充隔声、吸声及阻尼材料。
电磁屏蔽平台为箱状结构,包括龙骨框架以及冷轧钢板,龙骨框架由槽钢、方管焊接而成,地面龙骨与地面进行绝缘处理,电磁屏蔽平台的侧壁冷轧钢板厚度2mm,顶部冷轧钢板厚3mm。
电磁屏蔽平台的结构焊接采用CO2保护焊,且龙骨框架以及冷轧钢板均进行防锈处理。
本实用新型与现有技术相比的有益效果是:
(1)本实用新型可保证大地震动对微振动源测量的影响在可接受的范围之内,包括大地震动传递到六分量测力平台后六分量测力平台测量得到的频率和幅值。
(2)本实用新型可在成本较低的基础上尽量降低空气中噪声的对测量结果的影响。
(3)本实用新型可在成本较低的情况下降低电磁环境对测量结果产生的噪声影响。
附图说明
图1为本实用新型地面测量系统示意图;
图2为台体结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行进一步的详细描述。
目前常用的微振动源测量方法都是使用某种六分量测力平台,将微振动源安装在六分量测力平台上,六分量测力平台与地基固支。虽然通常可认为地基是理想无振动的,但实际上大地会受到各种振源影响而存在振动,实测结果表明在人员运动较为频繁的办公区域,地基振动可达到mg量级。而微振动源产生的振动往往也在mg或10mg量级。地基的振动也会影响微振动的测量结果。
此外,由于试验室环境中空气的存在,微振动源,尤其是高速转动的微振动源在工作时会产生高频噪声,通过空气传播、反射等,这些信号也会对测量结果产生不利影响,因为微振动源在轨实际工作状态中没有大气的存在,因此不存在这些经过空气传播和反射的振动信号。
最后由于地面环境中各种电磁环境的存在,也会在测量信号中产生大量的宽带噪声,对微振动源的测量结果产生一定的影响。
本实用新型主要针对上述问题,通过地基隔振平台、噪声消除平台和电磁屏蔽平台三个方面,尽量降低上述三方面的影响。地基隔振平台的主要作用是隔离地面的振动影响。噪声消除平台的主要作用是降低噪声的反射,以降低由于噪声激励引起的额外振动。电磁屏蔽平台的主要作用是隔离环境中的电磁信号的影响。
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