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Research on Geomagnetic Energy Approach to LEO Object Deorbiting
随着人类空间活动的日益频繁,地球轨道的人造空间目标数量迅速增加,70%的空间目标都集中于500 ~ 1000 km的低轨道空间,且碰撞级联效应将是进一步增加低轨空间目标的最主要原因。低轨高密度的空间目标很大程度上对在轨有效卫星、人类空间活动等构成威胁,如果仅靠任务后处理等减缓新空间目标产生的应对措施,很难遏制空间目标数量稳步不可控的增长趋势。因此,主动空间目标清除离轨才是解决现有问题的最有效措施。
相较于轨道唯一、分布集中的地球中高轨道和同步轨道,低轨道的空间目标数量多、轨道高度和倾角分散,使得目标主动清除显得较为困难,现有提出的或较为成熟的主动捕获及主动目标离轨技术不能有效适用于所有低轨道区域,且在轨主动清除离轨过程需要消耗大量燃料工质,现有方法/技术不能有效兼顾技术可行性和经济性。面向低轨空间目标的无工质消耗推进/离轨,以空间电动绳系(安培力作用机理)、静电推进(洛伦兹力作用机理)、阻力帆、地基激光推移等为代表的主动清除方法得到了发展,方法理论可行但都存在各自的技术限制。
本文针对低轨目标主动离轨,基于地磁场的磁力矩效应,提出了一种无工质消耗的地磁储能投送离轨新方法,方法具备作用机理明晰、控制策略与使用灵活、投送离轨能力对尺度依赖性小等特点。本文针对该方法主要在以下方面完成了相关研究。
完成了低轨目标地磁储能离轨机理研究。首先,指出了储能的能量(角动量)来源为对地磁场作用下的旋动(磁力矩)效应的持续累积,明晰了目标储能投送离轨原理,为储能机理建立及定向储能策略构建奠定基础。其次,对比了现有通用的高精度国际地磁参考场(IGRF)模型及简化近似磁偶极子(dipole)模型的计算精度,以dipole模型为基础,研究了地磁场的磁力和磁力矩效应,建立了地磁定向储能机理,并构建了两种在轨飞行定向储能策略:轨道坐标系Yo轴或Zo轴定向储能。进行了IGRF和dipole二种地磁场模型下的磁力矩及磁力矩累积仿真实验,验证了在轨定向储能机理。最后,考虑地球扁率引起的摄动力、大气阻力摄动等外力,建立了相应的目标投送离轨轨道动力学方程。
完成了地磁储能投送能力及适用范围研究。首先,基于简化的dipole地磁场模型,研究了两种定向储能策略的储能能力,给出了对应的单轨道周期储能计算式,大量储能仿真算例验证了地磁储能能力,并指出了其适用范围。其次,对比了地磁储能方法与现有典型空间储能设备的储能能力,发现地磁储能具有很强的优势。最后,建立了投送航天器-低轨目标离轨组合系统的简化刚性系统,给出了两种定向储能策略下的离轨能力计算式,大量仿真算例验证了投送离轨能力,比现有典型离轨方法具有明显的优势。
设计研制了地磁储能地面原理性实验装置。首先,多方面分析了低轨飞行储能环境特点,对应等价分析了地面实验设计,分解了装置总体需求指标,提出了装置原理,设计了总体构架和总体方案。其次,重点设计了关键部件-磁线圈系统(包括加速投送机构),研制了地磁储能地面原理实验装置。最后,考虑磁力矩、气动阻力矩、干扰力矩等,基于系统动量矩定理,完成了地面装置系统建模,进行了相应的仿真控制。
设计并完成了地面原理性验证实验。分析了地面原理性实验目的,设计了验证实验流程,进行了两大类实验:测试与标定实验、储能原理性实验,重点标定了装置系统干扰力矩,大量多工况储能原理性实验验证了地磁储能原理可行性、地磁储能能力,实现了地磁场能的获取、转换和储存,基本验证了低轨地磁场效应的空间利用。
完成了在轨储能优化与控制方法研究。首先,针对两种定向储能策略,以无附加磁力矩累积为单轨道周期的储能优化目标,分别构建了较优的分段规划地磁储能控制策略,并仿真验证了策略的可行性。其次,设计了两种在轨地磁储能目标投送系统:单投送杆式和双投送杆对转式,并给出了对应的储能控制方法。最后,针对在轨储能启动加速旋动和减速消旋过程中存在的章动问题,设想了两种航天器结构,并探讨了相应的章动抑制控制方法。</p
RV减速器行星封闭差动运动分析
通过行星传动机构实例计算,分析了行星差动机构与行星封闭差动机构的区别;分析了RV减速器由一齿差摆线针轮减速器的演化过程,提出了一齿差内啮合传动中曲柄轴为负1齿太阳轮的概念并进行传动比等效计算;等效出RV减速器的功率流简图,得出各支路传动功率分配比公式,揭示了RV减速器的行星封闭差动运动实质。对RV减速器的正向设计具有指导意义
一种远程操作的训练方法及系统
本发明实施例涉及本发明实施例提供的一种基于激波管的TDLAS测温的高温标定设备,包括:设置于激波管上的高压充气装置、低压充气装置、抽气装置、采集装置以及TDLAS装置;该设备利用具有强驱动能力的高温激波管,实现温度1200‑3000K的高温气体模拟能力。另外本申请实施例还提出一种基于激波管的TDLAS测温的高温标定方法,该方法一方面可以提供沿光程均匀的已知温度高温气体,另一方面该方法可以实现1200K‑3000K的温度范围,标定的温度误差约为±0.75%
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