CN104914549B - 一种基于空间解锁的反射镜支撑结构 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于空间解锁的反射镜支撑结构,包括反射镜、支撑框、支撑杆、记忆合金棒和限位块,反射镜径向分别设置有呈周向分布的支撑杆、限位块、记忆合金棒和支撑框,支撑杆与记忆合金棒连接,记忆合金棒与支撑框连接,限位块置于支撑杆与记忆合金棒连接处,用于对支撑框进行限位,进而限制反射镜的位置,处于上半圈的支撑杆与反射镜通过胶垫对反射镜单向约束,施加向上的拉力,处于下半圈的支撑杆通过胶垫对反射镜单向约束,施加向上的推力。本发明有效补偿了地面重力对反射镜面形的影响;在空间环境中通过记忆合金棒实现反射镜与支撑框的分离,减小支撑框因温度变形而对反射镜面形的影响。

Description

一种基于空间解锁的反射镜支撑结构
技术领域
本发明涉及一种基于空间解锁的反射镜支撑结构,属于航天遥感领域。
背景技术
随着航天遥感技术的发展,对空间相机分辨率的要求越来越高,相机反射镜的口径也随之越来越大。大口径反射镜在地面加工、测试和装调过程中受重力和温度变化的影响,发射到空间中后更承受着重力卸载和空间温度环境变化的显著影响。因此,随着光学口径需求的逐步增大,大口径反射镜的支撑结构设计面临着很大的挑战。反射镜在地面光轴水平装调状态下受自重影响容易造成面形变化,在空间温度变化的影响下,由于支撑框框、反射镜之间的膨胀系数不匹配,也易造成的面形的变化。
发明内容
本发明的技术解决问题:为克服现有技术的不足之处,提供一种基于空间解锁的反射镜支撑结构,以针对地面、空间不同的环境便捷的改变对于反射镜的支撑状态,满足不同环境中的反射镜支撑需求。
本发明的技术解决方案:
一种基于空间解锁的反射镜支撑结构,包括反射镜、支撑框、支撑杆、记忆合金棒和限位块,反射镜径向分别设置有呈周向分布的支撑杆、限位块、记忆合金棒和支撑框,支撑杆与记忆合金棒连接,记忆合金棒与支撑框连接,限位块置于支撑杆与记忆合金棒连接处,用于对支撑框进行限位,进而限制反射镜的位置,支撑框被记忆合金棒包围,处于上半圈的支撑杆与反射镜通过胶垫对反射镜单向约束,施加向上的拉力,处于下半圈的支撑杆通过胶垫对反射镜单向约束,施加向上的推力。
处在上半圈的记忆合金棒加热可以伸长,处于下半圈的记忆合金棒加热可以收缩,从而实现各支撑杆与反射镜的分离。
本发明的有益效果:
(1)本发明在空间环境中,上半圈的记忆合金棒加热伸长,下半圈的记忆合金棒加热缩短,从而实现支撑杆与反射镜的分离,仅由限位块确定反射镜与支撑框的相对,减小了支撑框因为温度变形对反射镜面形的影响。
(2)本发明支撑杆、记忆合金棒实现对反射镜的上拉下顶的支撑状态,补偿地面重力对反射镜面形的影响。
附图说明
图1是本发明结构示意图;
图2是本发明上半圈支撑杆、记忆合金棒与支撑框的剖面结构图;
图3是本发明限位块与支撑框的连接剖面图。
具体实施方式
如图1所示,一种基于空间解锁的反射镜支撑结构,包括反射镜4、支撑框5、支撑杆1、记忆合金棒2和限位块3,反射镜4径向分别设置有呈周向分布的支撑杆1、限位块3、记忆合金棒2和支撑框5,支撑杆1与记忆合金棒2连接,记忆合金棒2与支撑框5连接,限位块3置于支撑杆1与记忆合金棒2连接处,用于对支撑框5进行限位,进而限制反射镜4的位置,支撑框5被记忆合金棒2包围,如图2、3所示。处于上半圈的支撑杆1与反射镜4通过胶垫对反射镜4单向约束,施加向上的拉力,处于下半圈的支撑杆1通过胶垫对反射镜4单向约束,施加向上的推力。
处在上半圈的记忆合金棒2加热可以伸长,处于下半圈的记忆合金棒2加热可以收缩,从而实现各支撑杆1与反射镜4的分离。
本发明支撑杆1、记忆合金棒2实现了对反射镜4的上拉下顶的支撑状态,以补偿地面重力对反射镜4面形的影响;在空间环境中通过记忆合金棒2实现反射镜4与支撑框5的分离,由限位块3起到确定反射镜4位置的作用,减小支撑框5因温度变形而对反射镜4面形的影响。
本发明未公开技术属本领域技术人员公知常识。

Claims (2)

1.一种基于空间解锁的反射镜支撑结构,其特征在于,包括反射镜(4)、支撑框(5)、支撑杆(1)、记忆合金棒(2)和限位块(3),反射镜(4)径向分别设置有呈周向分布的支撑杆(1)、限位块(3)、记忆合金棒(2)和支撑框(5),支撑杆(1)与记忆合金棒(2)连接,记忆合金棒(2)与支撑框(5)连接,限位块(3)置于支撑杆(1)与记忆合金棒(2)连接处,用于对支撑框(5)进行限位,进而限制反射镜(4)的位置,支撑框(5)被记忆合金棒(2)包围,处于上半圈的支撑杆(1)通过胶垫对反射镜(4)单向约束,施加向上的拉力,处于下半圈的支撑杆(1)通过胶垫对反射镜(4)单向约束,施加向上的推力。
2.如权利要求1所述的一种基于空间解锁的反射镜支撑结构,其特征在于:处在上半圈的记忆合金棒(2)加热可以伸长,处于下半圈的记忆合金棒(2)加热可以收缩,从而实现各支撑杆(1)与反射镜(4)的分离。
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