一种精度基准转移方法技术

技术编号:18728984 阅读:54 留言:0更新日期:2018-08-22 02:02
本发明专利技术涉及一种精度基准转移方法,包括:S1.根据航天器舱体的设计方案,获取连通所述航天器舱体内外的传输通路;S2.根据所述航天器舱体内的第一精度基准和所述传输通路设计用于转移所述第一精度基准的基准转移结构;S3.基于所述传输通路在所述第一精度基准、所述基准转移结构和所述航天器舱体上搭建精测光路。使第一精度基准直接转移至侧壁的立方镜的精测光路可达到的位置,可以在航天器舱体的侧壁和大底合拢的状态下,直接使第一精度基准与舱体外的结构基准进行相对关系精测,保证了本发明专利技术的方法精测结果的准确,避免了间接测量方式中的误差累积。

A precision benchmark transfer method

The invention relates to a precision reference transfer method, including: S1. acquiring a transmission path connecting the inside and outside of the spacecraft cabin according to the design scheme of the spacecraft cabin; S2. designing a reference transfer structure for transferring the first precision reference according to the first precision reference in the spacecraft cabin and the transmission path; A precise optical path is built on the first precision reference, the reference transfer structure and the spacecraft cabin based on the transmission path. The first precision datum can be directly transferred to the position where the precise optical path of the cubic mirror on the side wall can be reached, and the relative relationship between the first precision datum and the structural datum outside the cabin can be precisely measured under the condition that the side wall of the cabin and the bottom of the cabin are closed, thus ensuring the accuracy of the precise measurement result by the method of the present invention and avoiding the gap between them. The error accumulation in the measurement mode.

【技术实现步骤摘要】
一种精度基准转移方法
本专利技术涉及一种精度基准转移方法,尤其涉及一种用于航天器舱体的精度基准转移方法。
技术介绍
载人航天器总装过程中,总体对航天器主结构的装配精度、控制系统与推进系统设备的安装精度以及其他一些设备的安装精度有指标要求,需要进行精度测量或精度调测,统称为精测。目前,载人航天器总装精测主要采用非接触式大尺寸测量系统(LDMS)的方法。这种精测方法是在被测设备上安装标定好的基准的立方镜,立方镜相互垂直的表面代表设备的安装角度,立方镜的中心点代表设备的安装位置。使用两台电子经纬仪定标后,组成精测坐标系,通过准直、互瞄与瞄准,可以得到精测坐标系内两经纬仪的俯仰角与水平角,再通过计算机完成换算,得到基准立方镜间的相对角度关系与距离。由于电子经纬仪组成的精测系统是光学系统,因而在精测过程中,基准镜、被测立方镜与电子经纬仪镜头之间的光路必须无遮挡。然而,载人航天器是封闭结构,返回舱的结构基准镜均安装在舱外,而陀螺支架与陀螺安装在舱内。因此,在返回舱侧壁大底合拢状态下,返回舱侧壁上的结构基准镜与陀螺基准镜被舱体隔开,精测系统的光路被阻断,无法直接精测。现有技术中采用间接测量的方法对返回舱上侧壁结构基准与舱内陀螺位置基准进行测量,不能实现陀螺位置基准与侧壁结构基准间直接精测,引入了基准转换误差。同时,大底刚度相对较低,在设备载荷、检漏充气等因素影响下,不同的研制阶段大底变形量不同,因此进一步导致间接测量过程中的误差变大。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种精度基准转移方法,解决航天器舱体内外基准之间测量误差大的问题。为实现上述专利技术目的,本专利技术提供一种精度基准转移方法,包括:S1.根据航天器舱体的设计方案,获取连通所述航天器舱体内外的传输通路;S2.根据所述航天器舱体内的第一精度基准和所述传输通路设计用于转移所述第一精度基准的基准转移结构;S3.基于所述传输通路在所述第一精度基准、所述基准转移结构和所述航天器舱体上搭建精测光路。根据本专利技术的一个方面,根据航天器舱体的设计方案,获取连通所述航天器舱体内外的传输通路的步骤中,根据所述设计方案获取贯通所述航天器舱体的开口,基于所述开口获取连通所述航天器舱体内外的传输通路。根据本专利技术的一个方面,所述开口为所述航天器舱体上的天线安装口或者舷窗口。根据本专利技术的一个方面,所述设计方案包括所述航天器舱体的设计图纸和三维模型。根据本专利技术的一个方面,所述基准转移结构可拆卸地与所述航天器舱体内的第一精度基准相互连接。根据本专利技术的一个方面,所述基准转移结构包括立杆和底座;所述基准转移结构通过所述底座与所述第一精度基准相互连接;所述立杆用于搭建所述精测光路。根据本专利技术的一个方面,所述立杆上设置有用于标识位置的参考标识。根据本专利技术的一个方面,所述参考标识为刻度或安装孔。根据本专利技术的一个方面,所述精测光路采用立方镜搭建。根据本专利技术的一种方案,通过结合设计方案获取航天器的舱体上连接内外部的开口,并且在舱体内部在第一精度基准位置安装基准转移结构,通过基准转移结构建立精测光路,从而达到直接转移基准的目的。测量设备通过舱体上的开口即可对舱体内部的第一精度基准进行测量。通过上述设置,使第一精度基准直接转移至侧壁的立方镜的精测光路可达到的位置,可以在航天器舱体的侧壁和大底合拢的状态下,直接使第一精度基准与舱体外的结构基准进行相对关系精测,保证了本专利技术的方法精测结果的准确,避免了间接测量方式中的误差累积。根据本专利技术的一种方案,通过将第一精度基准转移,侧壁与大底在拉高和合拢状态时,测量设备均能对第一精度基准进行测量,因此,可以准确获取侧壁和大底合拢时,第一精度基准的偏移变化量,从而保证了精测结果的准确。若侧壁和大底合拢前后,大底上的立方镜间位置关系发生较大偏差,可采用本专利技术的精度基准转移方法将第一精度基准在侧壁和大底合拢状态下,直接转移至舱体外结构基准上的精测光路可达处,对比侧壁和大底合拢前后大底的结构基准相对第一精度基准的相对精度,再计入结构基准从大底向侧壁的立方镜转移的过程中,使结构基准转移精度提高。附图说明图1示意性表示根据本专利技术的一种实施方式的精度基准转移方法的步骤框图;图2示意性表示根据本专利技术的一种实施方式的航天器舱体的结构图;图3示意性表示根据本专利技术的一种实施方式的航天器舱体的基准转移结构的结构图;图4示意性表示根据本专利技术的一种实施方式的航天器舱体拉高状态下直接转移第一精度基准的结构图;图5示意性表示根据本专利技术的一种实施方式的航天器舱体合拢状态下直接转移第一精度基准的结构图;图6示意性表示根据本专利技术的一种实施方式的航天器舱体拉高状态下大底结构基准误差测量的结构图;图7示意性表示根据本专利技术的一种实施方式的航天器舱体合拢状态下大底结构基准误差测量的结构图。具体实施方式为了更清楚地说明本专利技术实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在针对本专利技术的实施方式进行描述时,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”所表达的方位或位置关系是基于相关附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此上述术语不能理解为对本专利技术的限制。下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作详细地描述,实施方式不能在此一一赘述,但本专利技术的实施方式并不因此限定于以下实施方式。如图1所示,根据本专利技术的一种实施方式,本专利技术的一种精度基准转移方法,包括:S1.根据航天器舱体的设计方案,获取连通航天器舱体内外的传输通路;S2.根据航天器舱体内的第一精度基准和传输通路设计用于转移第一精度基准的基准转移结构;S3.基于传输通路在第一精度基准、基准转移结构和航天器舱体上搭建精测光路。根据本专利技术的一种实施方式,步骤S1中,航天器舱体的设计方案包括航天器舱体的设计图纸和三维模型。在本实施方式中,参见图2所示,通过设计图纸和三维模型,获取在航天器的舱体在侧壁1和大底2合拢状态下,贯通航天器舱体的开口3。同时,结合航天器舱体的设计图纸和三维模型基于获取的开口3获取连通航天器舱体内外的传输通路,从而保证光线能够通过获取的传输通路进行传播。参见图2,在本实施方式中,开口3为航天器舱体上的天线安装口3a或者舷窗口3b。其中,天线安装口3a位于航天器的舱体的I象限,舷窗口3b分别在航天器的舱体的II、IV象限。根据本专利技术的一种实施方式,步骤S2中,通过设计方案明确航天器舱体内的第一精度基准(例如,陀螺位置基准),根据航天器舱体内的第一精度基准和前述步骤中获得的传输通路,制定基准转移结构的转移原理,并且根据制定的转移原理详细设计基准转移结构。参见图3,在本实施方式中,基准转移结构4包括立杆41和底座42。立杆41和底座42之间可以为一体的也可以为焊接或者通过连接件连接的。在本实施方式中,基准转移结构4通过底座42与第一精度基准可拆卸地连接,立杆41用于搭建精测光路。在本实施方式中,立杆41上具有参考标识,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种精度基准转移方法,包括:S1.根据航天器舱体的设计方案,获取连通所述航天器舱体内外的传输通路;S2.根据所述航天器舱体内的第一精度基准和所述传输通路设计用于转移所述第一精度基准的基准转移结构;S3.基于所述传输通路在所述第一精度基准、所述基准转移结构和所述航天器舱体上搭建精测光路。

【技术特征摘要】
1.一种精度基准转移方法,包括:S1.根据航天器舱体的设计方案,获取连通所述航天器舱体内外的传输通路;S2.根据所述航天器舱体内的第一精度基准和所述传输通路设计用于转移所述第一精度基准的基准转移结构;S3.基于所述传输通路在所述第一精度基准、所述基准转移结构和所述航天器舱体上搭建精测光路。2.根据权利要求1所述的精度基准转移方法,其特征在于,根据航天器舱体的设计方案,获取连通所述航天器舱体内外的传输通路的步骤中,根据所述设计方案获取贯通所述航天器舱体的开口,基于所述开口获取连通所述航天器舱体内外的传输通路。3.根据权利要求2所述的精度基准转移方法,其特征在于,所述开口为所述航天器舱体上的天线安装口或者舷窗口。4.根据权利要求3所述的精...

【专利技术属性】
技术研发人员:苏南杨宏侯向阳沈锋钢韩彬田政金玮玮
申请(专利权)人:北京空间技术研制试验中心
类型:发明
国别省市:北京,11

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