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一种刚度增强与可变构型的太阳帆、航天器及其驱动方法技术

技术编号:38017688 阅读:8 留言:0更新日期:2023-06-30 10:44
本发明专利技术属于航空航天技术领域,提出了一种刚度增强与可变构型的太阳帆、航天器及其驱动方法,在柔性基底上依次设置第二金属层和第一金属层;第一金属层和第二金属层采用受热变形趋势相反的材料,拓扑网格状结构边和梁结构构成双金属梁段;对第一金属层和第二金属层进行电热驱动时,受热的第二金属层产生在轴向上的收缩趋势,而第一金属层产生在轴向上的伸长趋势,热不匹配效应引起双金属梁段沿垂直轴向上的弯曲;在拓扑网格状结构边所提供的铰链作用下,柔性基底自适应地发生沿垂直轴向上的弯曲,多个双金属梁段可驱动柔性基底由平板重构为曲面,从而达到提高抗弯刚度的目的,在增加反射帆面积时不需要添加附属设备,提高了面质比。比。比。

【技术实现步骤摘要】
一种刚度增强与可变构型的太阳帆、航天器及其驱动方法


[0001]本专利技术属于航空航天
,尤其涉及一种刚度增强与可变构型的太阳帆、航天器及其驱动方法。

技术介绍

[0002]太阳帆航天器是一种利用太阳光压进行宇宙航行的航天器,太阳帆的工作方式与太阳能电池板中的光伏电池的工作方式不同,后者是将光能转化为电能,而前者是将光能转化为机械能。虽然太阳光压所提供的推力很小,但在没有空气阻力存在的太空,这种推力仍然能为高面质比的太阳帆提供足够的加速度。作为一种摆脱了对介质依赖的新型航天推进方式,基于太阳帆的光压推进技术在深空探测领域具有重要意义。
[0003]专利技术人发现,太阳帆航天器加速度大小与太阳帆面质比成正比,即反射帆面积越大,太阳帆航天器质量越低,加速度就越大。通过高反射率和高面质比等方式,太阳帆航天器可在光压作用下获得可观且持续的加速度。然而,在通过高面质比方式提高加速度效果时,因高面质比的太阳帆薄膜抗弯刚度小,可重构性差,往往需要笨重的附属设备来提高结构的抗弯刚度和可操控性,笨重的附属设备增加了太阳帆航天器质量,依然阻止太阳帆航天器的加速度效果,现有技术还不能解决增加反射帆面积和降低太阳帆航天器质量同步实现的问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术为了解决上述问题,提出了一种刚度增强与可变构型的太阳帆、航天器及其驱动方法,在不增加笨重附属设备,不影响太阳帆航天器质量的基础上,实现了提高太阳帆高面质比的目的。
[0005]为了实现上述目的,第一方面,本专利技术提供了一种刚度增强与可变构型的太阳帆,采用如下技术方案:
[0006]一种刚度增强与可变构型的太阳帆,包括柔性基底、固定在所述柔性基底上的第二金属层以及固定在所述第二金属层上的第一金属层;
[0007]所述第二金属层整体为拓扑网格状结构,所述第一金属层为多个独立的梁结构,每个梁结构均固定在所述拓扑网格状结构中网格的边上;所述第一金属层和所述第二金属层采用受热变形趋势相反的材料。
[0008]进一步的,所述柔性基底为表面镀铝的聚酰亚胺薄膜。
[0009]进一步的,所述第一金属层为多个独立的矩形梁结构。
[0010]进一步的,所述第二金属层为受热收缩金属材料。
[0011]进一步的,所述第一金属层为受热膨胀金属材料。
[0012]进一步的,所述第二金属层和所述第一金属层为形状记忆合金。
[0013]进一步的,所述第二金属层的拓扑网格状结构中包括多个矩形网格,所述矩形网格的两个相对边上固定有第一金属层的梁结构,另外两个相对边上不固定第一金属层的梁
结构。
[0014]进一步的,所述第二金属层通过分布式的粘接点与所述柔性基底连接。
[0015]为了实现上述目的,第二方面,本专利技术提供了一种刚度增强与可变构型的航天器,采用如下技术方案:
[0016]一种刚度增强与可变构型的航天器,包括航天器本体以及固定在所述航天器本体上的太阳帆,所述太阳帆包括柔性基底、固定在所述柔性基底上的第二金属层以及固定在所述第二金属层上的第一金属层;
[0017]所述第二金属层整体为拓扑网格状结构,所述第一金属层为多个独立的梁结构,每个梁结构均固定在所述拓扑网格状结构中网格的边上;所述第一金属层和所述第二金属层采用受热变形趋势相反的材料。
[0018]为了实现上述目的,第三方面,本专利技术还提供了一种刚度增强与可变构型的航天器驱动方法,采用如下技术方案:
[0019]一种刚度增强与可变构型的航天器驱动方法,采用了如第二方面中所述的刚度增强与可变构型的航天器,包括:
[0020]拓扑网格状结构边和梁结构构成双金属梁段;对第一金属层和第二金属层进行电热驱动,第二金属层产生在轴向上的收缩趋势,第一金属层产生在轴向上的伸长趋势,柔性基底自适应地发生沿垂直轴向上的弯曲,多个双金属梁段驱动柔性基底由平板重构为曲面。
[0021]与现有技术相比,本专利技术的有益效果为:
[0022]1、本专利技术中在柔性基底上依次设置拓扑网格状结构的第二金属层以及包括多个梁结构的第一金属层;第一金属层和第二金属层采用受热变形趋势相反的材料,拓扑网格状结构边和梁结构构成双金属梁段;对第一金属层和第二金属层进行电热驱动时,受热的第二金属层产生在轴向上的收缩趋势,而第一金属层产生在轴向上的伸长趋势,热不匹配效应引起双金属梁段沿垂直轴向上的弯曲;在拓扑网格状结构边所提供的铰链作用下,柔性基底自适应地发生沿垂直轴向上的弯曲,多个双金属梁段可驱动柔性基底由平板重构为曲面,从而达到提高抗弯刚度的目的,在增加反射帆面积时不需要添加附属设备,提高了面质比;
[0023]2、本专利技术针对目前高面质比太阳帆普遍存在的抗弯刚度低,可控再重构能力差的问题,提出了一种模块化设计新方案,满足了芯片级太阳帆高面质比的要求,在底层基础上叠加网状二维拓扑微结构,满足轻量化需求;可展模块与再重构模块可单独控制,且中间网状二维拓扑微结构在两模块中共用。
附图说明
[0024]构成本实施例的一部分的说明书附图用来提供对本实施例的进一步理解,本实施例的示意性实施例及其说明用于解释本实施例,并不构成对本实施例的不当限定。
[0025]图1为本专利技术实施例1和实施例2中航天器的结构示意图;
[0026]图2为本专利技术实施例1的图1中O部分放大图;
[0027]图3为本专利技术实施例1的太阳帆结构示意图;
[0028]图4为本专利技术实施例1的坐标系下太阳帆结构示意图;
[0029]图5为本专利技术实施例1的图3中A

A截面对应的可展模块;
[0030]图6为本专利技术实施例1的图3中A

A截面对应的可展模块展开效果;
[0031]图7为本专利技术实施例1的图3中B

B截面对应的可展模块展开效果;
[0032]图8为本专利技术实施例1的坐标系下太阳帆结构示意图;
[0033]图9为本专利技术实施例1的图8中C

C截面对应的再重构模块;
[0034]图10为本专利技术实施例1的图8中C

C截面对应的再重构模块的重构效果;
[0035]其中,1、第一金属层;2、第二金属层;3、柔性基底;4、航天器本体;5、粘接点。
具体实施方式
[0036]下面结合附图与实施例对本专利技术作进一步说明。
[0037]应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属
的普通技术人员通常理解的相同含义。
[0038]实施例1:
[0039]如图1和图2所示,本实施例提供了一种刚度增强与可变构型的太阳帆,包括柔性基底3、固定在所述柔性基底3上的第二金属层2以及固定在所述第二金属层2上的第一金属层1;
[0040]所述第二金属层2整体为拓扑网格状结构,所述第一金属层1为多个独立的梁结构,本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种刚度增强与可变构型的太阳帆,其特征在于,包括柔性基底、固定在所述柔性基底上的第二金属层以及固定在所述第二金属层上的第一金属层;所述第二金属层整体为拓扑网格状结构,所述第一金属层为多个独立的梁结构,每个梁结构均固定在所述拓扑网格状结构中网格的边上;所述第一金属层和所述第二金属层采用受热变形趋势相反的材料。2.如权利要求1所述的一种刚度增强与可变构型的太阳帆,其特征在于,所述柔性基底为表面镀铝的聚酰亚胺薄膜。3.如权利要求1所述的一种刚度增强与可变构型的太阳帆,其特征在于,所述第一金属层为多个独立的矩形梁结构。4.如权利要求1所述的一种刚度增强与可变构型的太阳帆,其特征在于,所述第二金属层为受热收缩金属材料。5.如权利要求1所述的一种刚度增强与可变构型的太阳帆,其特征在于,所述第一金属层为受热膨胀金属材料。6.如权利要求1所述的一种刚度增强与可变构型的太阳帆,其特征在于,所述第二金属层和所述第一金属层为形状记忆合金。7.如权利要求1所述的一种刚度增强与可变构型的太阳帆,其特征在于,所述第二金属层的拓扑网格状结构中包括多个矩形网格...

【专利技术属性】
技术研发人员:任仲靖谢可才李承阳闫鹏
申请(专利权)人:山东大学
类型:发明
国别省市:

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