EP0498699B1 - Mécanisme de pointage d'une charge utile, notamment d'une antenne de satellite - Google Patents
Mécanisme de pointage d'une charge utile, notamment d'une antenne de satellite Download PDFInfo
- Publication number
- EP0498699B1 EP0498699B1 EP92400244A EP92400244A EP0498699B1 EP 0498699 B1 EP0498699 B1 EP 0498699B1 EP 92400244 A EP92400244 A EP 92400244A EP 92400244 A EP92400244 A EP 92400244A EP 0498699 B1 EP0498699 B1 EP 0498699B1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- support
- drive device
- rotation drive
- reducer
- connecting ring
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims description 11
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 2
- 230000036316 preload Effects 0.000 description 2
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 2
- 241000581464 Dactyloscopidae Species 0.000 description 1
- 241001644893 Entandrophragma utile Species 0.000 description 1
- 235000008612 Gnetum gnemon Nutrition 0.000 description 1
- 240000000018 Gnetum gnemon Species 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N molybdenum disulfide Chemical compound S=[Mo]=S CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052982 molybdenum disulfide Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q3/00—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
- H01Q3/02—Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system using mechanical movement of antenna or antenna system as a whole
Definitions
- the present invention relates to a device simultaneously ensuring the rotational driving of a payload relative to a structure and the support of this load (therefore its guiding in rotation).
- the invention relates to such a device, also called a "rotary drive table", which can be used in various applications, in particular in a satellite antenna pointing mechanism.
- the drive units must have a very high rigidity, a high angular resolution, a small footprint and a large drive torque.
- the invention aims to provide a support and drive device which meets these various requirements, and which can be used not only in the applications which have just been mentioned, but also in all fields where the qualities mentioned above prove to be advantageous.
- FIG. 1 shows an antenna pointing device of the type described and shown in the aforementioned FR-A-2 646 023, which may advantageously be referred to for details of the structure and of the operating mode. .
- an antenna reflector 10 mounted movable relative to the structure 12 of a spacecraft or a satellite using two articulated arms 14 and 16 and which are themselves articulated with respect to each other.
- the three joints are each insured and motorized using a support and rotational drive device 18.
- Each of these support and drive devices also called a rotary drive table, can be produced in accordance with the teachings of the invention.
- FIG. 2 there is a device 18 for the rotary drive; about a rotating axis X-X, of a first member (not shown) fixed to a first annular connecting ring 20, relative to a second member (not shown) fixed to a second annular connecting ring 22.
- the first ring 20 is for example connected to a payload which it is desired to drive in rotation relative to the structure of a satellite to which the second link ring 22 is connected.
- These links are for example provided by two series of screws, 24 and 26 respectively, distributed around the periphery of the crowns 20 and 22.
- the first ring 20 comprises an annular plate 30 which extends axially in the direction of the second connecting ring 22 by an external cylindrical shell 32.
- the second ring 22 includes an annular plate 34 extended axially by an inner cylindrical ferrule 36.
- the two ferrules 32 and 36 are coaxial, with a common axis X-X and are used for guiding the first ring 20 in rotation relative to the second ring 22.
- the device 18 comprises a pair of annular bearings with tapered rollers 38 and 40 mounted in "O" (back-to-back), that is to say mounted in opposition, the tops of the cones formed by the lines of action of the rolling elements, perpendicular to the contacting surfaces, being turned one opposite the other.
- the outer rings of the two bearings 38 and 40 are mounted tight in the cylindrical shell 32 using a clamping plate 42 and with the interposition of a spacer 44.
- the plate 42 is tightened using screws 46 screwed in an external radial extension 48 of the ferrule 32.
- the inner rings of the bearings are mounted tight using a clamping plate 50, a spacer 52 and screws 54 screwed in an inner radial extension 56 of the inner ferrule 36.
- the mounting of the bearings gives the assembly very high bending stiffness.
- tapered roller bearings Thanks to their geometry, the behavior of tapered roller bearings reduces friction compared to ball bearings of the same capacity and with equal axial preloads.
- the mounting and tightening of the rings allows very precise control of the axial preload of the bearings.
- the first ring 20 is driven in rotation relative to the second ring by an annular electric motor 58.
- the motor 58 comprises an annular cylindrical stator 60 and a cylindrical annular rotor 62 which are coaxial with a common axis X-X.
- the stator 60 is fixed to a support part 64.
- the support 64 is a part of revolution comprising a part in the form of an annular plate 66 which is extended axially by a cylindrical portion 68.
- the stator 60 is mounted clamped axially against the internal face of the plate 66 by means of a shoulder 70 of an annular protective plate 72 and by fixing screws 74.
- the axial end portion 76 of the cylindrical portion 68 fixed by screws 78 to the axial end portion 80 of a cylindrical portion 82 which extends the portion in the form of an inner radial annular plate 84 of the second connecting piece 22 .
- the stator 60 is thus fixed and linked in rotation to the second connecting ring 22. It is arranged axially opposite the second connecting ring 22 and extends axially beyond the radial plane in which the plate extends 50 of the first connecting ring 18.
- the rotor 62 is fixed using screws 86 received in an internal radial shoulder 88 formed at the axial end of an extension 90 of the planet carrier of a reduction gear whose structure will be described later.
- annular drive motor 58 is axially offset with respect to the reduction gear, this characteristic is not necessary and in fact depends on the design constraints, in particular on the size maximum allocated to the table.
- the motor could be placed inside the reducer, within the thickness of the table, which would simplify the general arrangement of the device.
- the motor 58 is an annular step motor.
- the stepping control can be done by microsteps, on the one hand to increase the angular resolution of the device, on the other hand to reduce the intensity of the acceleration peaks inherent in the operation of the stepping motors.
- the engine is for example of the 53 PP model marketed by the company SAGEM and comprising 1200 steps per revolution.
- the speed reducer is an epicyclic reducer of the differential type whose principle of design tion is illustrated schematically in Figure 3.
- the differential D consists of a planet carrier or eccentric P which is mounted to rotate about its axis X-X relative to a fixed support F.
- the planet carrier P carries two internal gear wheels B and C which are therefore rotated by the planet carrier with eccentricity with respect to the axis X-X. Wheels B and C are linked. They are mounted rotating around their axis on the planet carrier P.
- the first internal wheel B meshes with a first external wheel A rotatably mounted around the axis X-X of the reduction gear.
- the second internal wheel D meshes with a second external wheel D of axis X-X, but fixed in rotation relative to the support F.
- the whole of the differential is arranged inside the cylindrical space delimited radially by the ferrule inside 36 and axially by the height, or axial thickness, of the axial stack of the two tapered roller bearings 38 and 40.
- the differential D is therefore placed "inside" the annular bearings 38 and 40 within the meaning of the invention.
- the central body 91 of the planet carrier P is mounted rotating on the cylindrical extension 82 of the second connecting plate 22 using two ball bearings with inclined tracks 92 and 94.
- the rings of the bearings 92 and 94 are immobilized axially by the clamping plates 96 and 98 tightened by the screws 100 and 102.
- the two internal wheels B and C are rotatably mounted on the central body 91 of the planet carrier by a pair of ball bearings with inclined tracks 104 and 106 which carry an annular bush 108 which receives the wheels B and C.
- the bearings 104 and 106 are tightened by plates 110 and 112 and the wheels B and C are tightened axially by a plate 114. Screws 116 and 118 are used for tightening.
- the first external wheel A is fixed to the first connecting ring 18 which for this purpose comprises a second cylindrical ferrule 120 on which the wheel A is screwed using screws 122.
- the second external wheel D is fixed to an internal radial shoulder 124 of the ferrule 36 using screws 126.
- the entire reduction gear is thus housed inside the bearings 38 and 40 and a cylindrical hole or orifice 128 is left free in the center of the device 18, this central hole being coaxial with the axis X-X.
- means are provided for measuring the angle of rotation.
- proximity sensors coupled in pairs, that is to say two pairs associated with the motor and two pairs associated with the connecting rings.
- the main dimensional characteristics of the device of the invention are, for example, an overall diameter of 300 mm and an axial height of 45 mm excluding the engine.
- the table is very rigid and can carry payloads whose inertia is greater than 200 kg.m 2 , without requiring any other fixing point.
- the angular resolution is better than 0.001 °, and the transmitted torque is more than 100 N.m.
Landscapes
- Retarders (AREA)
- Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
Description
- La présente invention concerne un dispositif assurant simultanément l'entraînement en rotation d'une charge utile par rapport à une structure et le support de cette charge (donc son guidage en rotation).
- L'invention concerne un tel dispositif, également appelé « table d'entraînement en rotation », qui puisse être utilisé dans diverses applications, notamment dans un mécanisme de pointage d'antenne de satellite.
- Dans ce type d'application, on peut notamment orienter le faisceau par une rotation du réflecteur parabolique autour de son point focal.
- À cet effet, on procédait jusqu'à présent soit en reliant le réflecteur à une structure en cardan autour du point focal par un bras et en motorisant le cardan par une unité de motorisation, soit en utilisant le concept développé dans le FR-A-2 646 023 au nom de la Demanderesse.
- Dans l'un ou l'autre cas, les unités de motorisation doivent présenter une très grande rigidité, une résolution angulaire élevée, un encombrement réduit et un couple d'entraînement important.
- Mais il n'existait pas jusqu'à présent de mécanisme présentant l'ensemble de ces qualités et capable d'entraîner un charge de grande inertie (typiquement de l'ordre de 200 kg.m2) avec une fréquence propre suffisante.
- Ces difficultés se présentent également dans nombre d'autres applications, telles que le pointage d'un télescope ou la motorisation de bras de robots.
- L'invention a pour but de proposer un dispositif de support et d'entraînement qui réponde à ces diverses exigences, et qui puisse être utilisé non seulement dans les applications que l'on vient de citer, mais également dans tous les domaines où les qualités précitées se révèlent avantageuses.
- A cet effet, l'invention propose un dispositif de support et d'entraînement en rotation d'une charge utile par rapport à une structure, caractérisé en ce qu'il comporte :
- - une première couronne de liaison reliée à la charge utile ;
- - une seconde couronne de liaison reliée à la structure ;
- - une paire de roulements annulaires pour le guidage en rotation de la première couronne de liaison par rapport à la seconde couronne de liaison ;
- - un moteur annulaire dont le stator est fixé à l'une des deux couronnes de liaison et dont le rotor entraîne l'autre couronne de liaison en rotation par l'intermédiaire d'un réducteur; et
- - un réducteur du type à train épicycloïdal différentiel agencé à l'intérieur de la paire de roulements annulaires.
- Selon d'autres aspects caractéristiques de l'invention :
- - le rotor du moteur est relié au porte-satellites du réducteur qui porte et entraîne en rotation les deux roues internes du réducteur dont chacune engrène respectivement avec l'une des deux roues externes du réducteur dont chacune est liée en rotation respectivement à la première et à la seconde couronnes de liaison ;
- - les roues internes et externes ainsi que le porte-satellites du réducteur sont agencés dans l'espace central intérieur délimité radialement et axialement par les bagues intérieures des deux roulements annulaires ;
- - le moteur d'entraînement annulaire est agencé à l'extérieur dudit espace et est décalé axialement par rapport au réducteur ;
- - le porte-satellites présente une forme générale sensiblement annulaire de manière à ménager au centre du dispositif un passage central libre autour de l'axe de rotation du dispositif;
- - la paire de roulements annulaires est constituée de deux roulements à rouleaux coniques montés en opposition en « 0 ? ;
- - il est incorporé dans un véhicule spatial tel qu'un lanceur, un satellite, une station orbitale ou une navette spatiale ;
- - il est utilisé pour orienter un mécanisme comportant un ensemble de senseurs, tel qu'un télescope ;
- - il est utilisé pour l'entraînement en rotation d'un organe d'un robot ou d'un automate.
- D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif pour la compréhension de laquelle on se reportera aux dessins annexés dans lesquels :
- - la figure 1 est une vue schématique d'un dispositif de pointage d'antenne de satellite incorporant un ou plusieurs dispositifs de support et d'entraînement en rotation réalisés conformément aux enseignements de l'invention ;
- - la figure 2 est vue en section axiale d'un mode de réalisation préféré du dispositif de support et d'entraînement en rotation selon l'invention ; et
- - la figure 3 est un schéma illustrant le principe de fonctionnement du réducteur à train épicycloïdal différentiel intégré au dispositif de support et d'entraînement en rotation.
- On a représenté à la figure 1 un dispositif de pointage d'antenne du type de celui décrit et représenté dans le FR-A-2 646 023 précité, auquel on pourra avantageusement se reporter pour en connaître les détails de structure et du mode de fonctionnement.
- On y reconnaît pour l'essentiel un réflecteur d'antenne 10 monté mobile par rapport à la structure 12 d'un vaisseau spatial ou d'un satellite à l'aide de deux bras articulés 14 et 16 et qui sont eux mêmes articulés l'un par rapport à l'autre. Les trois articulations sont chacune assurée et motorisée à l'aide d'un dispositif de support et d'entraînement en rotation 18.
- Chacun de ces dispositifs de support et d'entrai- nement, également appelé table d'entraînement en rotation peut être réalisé conformément aux enseignements de l'invention.
- En se reportant à la figure 2, on reconnaît un dispositif 18 pour l'entraînement en rotation ; autour d'un axe en rotation X-X, d'un premier organe (non représenté) fixé à une première couronne annulaire de liaison 20, par rapport à un second organe (non représenté) fixé à une seconde couronne annulaire de liaison 22.
- La première couronne 20 est par exemple reliée à une charge utile que l'on désire entraîner en rotation par rapport à la structure d'un satellite à laquelle est reliée la seconde couronne de liaison 22. Ces liaisons sont par exemple assurées par deux séries de vis, 24 et 26 respectivement, réparties à la périphérie des couronnes 20 et 22.
- La première couronne 20 comporte une plaque annulaire 30 qui se prolonge axialement en direction de la seconde couronne de liaison 22 par une virole cylindrique extérieure 32.
- De la même manière, la seconde couronne 22 comporte une plaque annulaire 34 prolongée axialement par une virole cylindrique intérieure 36.
- Les deux viroles 32 et 36 sont coaxiales, d'axe commun X-X et servent au guidage en rotation de la première couronne 20 par rapport à la seconde couronne 22.
- A cet effet, le dispositif 18 comporte une paire de roulements annulaires à rouleaux coniques 38 et 40 montés en « O » (back-to-back), c'est-à-dire montés en opposition, les sommets des cônes constitués par les droites d'action des éléments roulants, perpendiculaires aux surfaces en contact, étant tournés l'un opposé à l'autre.
- Les bagues extérieures des deux roulements 38 et 40 sont montées serrées dans la virole cylindrique 32 à l'aide d'une plaque de serrage 42 et avec interposition d'une entretoise 44. La plaque 42 est serrée à l'aide de vis 46 vissées dans un prolongement radial extérieur 48 de la virole 32.
- D'une manière symétrique, les bagues intérieures des roulements sont montées serrées à l'aide d'une plaque de serrage 50, d'une entretoise 52 et de vis 54 vissées dans un prolongement radial intérieur 56 de la virole intérieure 36.
- Le montage des roulements confère à l'ensemble une très grande rigidité en flexion.
- Grâce à leur géométrie, le comportement des roulements à rouleaux coniques réduit les frottements par rapport à des roulements à bille de même capacité et à précharges axiales égales.
- Le montage et le serrage des bagues permet de contrôler de manière très précise la précharge axiale des roulements.
- Pour les applications où la contamination est critique, il est prévu une lubrification dite « sèche » des roulements, par exemple à l'aide d'un composé connu à base de bisulfure de molybdène. Pour les autres applications, une lubrification dite « humide » est possible.
- L'entraînement en rotation de la première couronne 20 par rapport à la seconde couronne est assurée au moyen d'un moteur électrique annulaire 58.
- Le moteur 58 comporte un stator cylindrique annulaire 60 et un rotor annulaire cylindrique 62 qui sont coaxiaux d'axe commun X-X.
- Le stator 60 est fixé à une pièce support 64. Le support 64 est une pièce de révolution comportant une partie en forme de plaque annulaire 66 qui se prolonge axialement par une portion cylindrique 68.
- Le stator 60 est monté serré axialement contre la face interne de la plaque 66 au moyen d'un épaulement 70 d'une plaque annulaire de protection 72 et par des vis de fixation 74.
- La partie axiale d'extrémité 76 de la portion cylindrique 68 fixée par des vis 78 à la partie axiale d'extrémité 80 d'une portion cylindrique 82 qui prolonge la partie en forme de plaque annulaire radiale intérieure 84 de la seconde pièce de liaison 22.
- Le stator 60 est ainsi fixé et lié en rotation à la seconde couronne de liaison 22. Il est disposé axialement à l'opposé de la seconde couronne de liaison 22 et s'étend axialement au delà du plan radial dans lequel s'étend la plaque 50 de la première couronne de liaison 18.
- Le rotor 62 est fixé à l'aide de vis 86 reçues dans un épaulement radial interne 88 formé à l'extrémité axiale d'un prolongement 90 du porte-satellites d'un réducteur dont la structure sera décrite plus loin.
- On notera à ce propos que, bien que dans le mode de réalisation illustré le moteur d'entraînement annulaire 58 soit décalé axialement par rapport au réducteur, cette caractéristique n'est pas nécessaire et dépend en fait des contraintes de conception, notamment de la taille maximum allouée à la table. Ainsi, dans le cas d'une table de grand diamètre, on pourrait placer le moteur à l'intérieur du réducteur, dans l'épaisseur de la table, ce qui permettrait de simplifier l'agencement général du dispositif.
- Le moteur 58 est un moteur annulaire pas à pas. La commande pas à pas peut se faire par micropas, d'une part pour accroître la résolution angulaire du dispositif, d'autre part pour réduire l'intensité des pics d'accélération inhérents au fonctionnement des moteurs pas à pas.
- Le moteur est par exemple du modèle 53 PP commercialisé par la société SAGEM et comportant 1200 pas par tour.
- Le réducteur de vitesse est un réducteur épicycloïdal du type différentiel dont le principe de conception est illustré schématiquement à la figure 3.
- Le différentiel D est constitué d'un porte-satellites ou excentrique P qui est monté tournant autour de son axe X-X par rapport à un support fixe F.
- Le porte-satellites P porte deux roues dentées internes B et C qui sont donc entraînées en rotation par le porte-satellites avec excentration par rapport à l'axe X-X. Les roues B et C sont liées. Elles sont montées tournantes autour de leur axe sur le porte-satellites P.
- Le première roue interne B engrène une première roue externe A montée tournante autour de l'axe X-X du réducteur.
- La seconde roue interne D engrène une seconde roue externe D d'axe X-X, mais fixe en rotation par rapport au support F.
- Si on appelle ZA, ZB, ZC et ZD le nombre des dents des roues A, B, C et D, et en considérant le mode d'utilisation illustré dans lequel la vitesse de rotation OD de la roue externe D est nulle, alors le rapport entre les vitesses de rotation OP du porte-satellites et QA de la première roue externe A est tel que :
-
- Pour une denture normale (angle de pression de 20°) et pour des nombres de dents supérieurs à 100, on a Nmin=8.
-
- En se reportant à nouveau à la figure 2 sur laquelle on a désigné les composants du différentiel D par les mêmes signes de référence, on constate que l'ensemble du différentiel est disposé à l'intérieur de l'espace cylindrique délimité radialement par la virole intérieure 36 et axialement par la hauteur, ou épaisseur axiale, de l'empilage axial des deux roulements à rouleaux coniques 38 et 40.
- Le différentiel D est donc disposé « à l'intérieur » des roulements annulaires 38 et 40 au sens de l'invention.
- Cet encombrement très réduit est obtenu grâce au montage que l'on va maintenant expliciter.
- Le corps central 91 du porte-satellites P est monté tournant sur le prolongement cylindrique 82 de la seconde plaque de liaison 22 à l'aide de deux roulements à billes à pistes inclinées 92 et 94. Les bagues des roulements 92 et 94 sont immobilisées axialement par les plaques de serrage 96 et 98 serrées par les vis 100 et 102.
- Les deux roues internes B et C sont montées tournantes sur le corps central 91 du porte-satellites par une paire de roulements à billes à pistes inclinées 104 et 106 qui portent une douille annulaire 108 qui reçoit les roues B et C.
- Les roulements 104 et 106 sont serrés par des plaques 110 et 112 et les roues B et C sont serrées axialement par une plaque 114. Des vis 116 et 118 servent au serrage.
- La première roue externe A est fixée à la première couronne de liaison 18 qui comporte à cet effet une deuxième virole cylindrique 120 sur laquelle est vissée la roue A à l'aide de vis 122.
- La seconde roue externe D est fixée sur un épaulement radial interne 124 de la virole 36 à l'aide de vis 126.
- L'ensemble du réducteur est ainsi logé à l'intérieur des roulements 38 et 40 et un trou ou orifice cylindrique 128 est laissé libre au centre du dispositif 18, ce trou central étant coaxial à l'axe X-X.
- Selon un autre aspect de l'invention qui n'est pas illustré sur les figures, il est prévu des moyens pour la mesure de l'angle de rotation.
- Une telle mesure est en effet nécessaire pourvé- rifier et caler la position de référence, vérifier périodiquement la linéarité du mouvement de rotation et l'absence de sauts de pas, ainsi que pour obtenir une information complémentaire et redondante de celle fournie par le compteur de pas du moteur 58.
- Il est proposé d'utiliser des capteurs de proximité accouplés par paires, c'est-à-dire deux paires associées au moteur et deux paires associées aux couronnes de liaison.
- Il est également possible d'utiliser des capteurs absolus à faible résolution (0,1 °), optiques ou électromagnétiques.
- Il est également souhaitable d'équiper la table d'entraînement de capteurs thermiques pour mesurer les différentes températures et les gradients thermiques lors de phases de démarrage.
- Les principales caractéristiques dimensionnelles du dispositif de l'invention sont, à titre d'exemple, un diamètre hors-tout de 300 mm et une hauteur axiale de 45 mm hors moteur.
- La table est très rigide et peut entraîner des charges utiles dont l'inertie est supérieure à 200 kg.m2, sans nécessiter aucun autre point de fixation.
- La résolution angulaire est meilleure que 0,001°, et le couple transmis est supérieur à 100 N.m.
Claims (9)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9101438A FR2672737B1 (fr) | 1991-02-08 | 1991-02-08 | Dispositif de support et d'entrainement en rotation d'une charge utile par rapport a une structure, notamment pour un mecanisme de pointage d'antenne de satellite. |
FR9101438 | 1991-02-08 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0498699A1 EP0498699A1 (fr) | 1992-08-12 |
EP0498699B1 true EP0498699B1 (fr) | 1995-05-17 |
Family
ID=9409494
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP92400244A Expired - Lifetime EP0498699B1 (fr) | 1991-02-08 | 1992-01-30 | Mécanisme de pointage d'une charge utile, notamment d'une antenne de satellite |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5214361A (fr) |
EP (1) | EP0498699B1 (fr) |
JP (1) | JP3095282B2 (fr) |
CA (1) | CA2060773C (fr) |
DE (1) | DE69202481T2 (fr) |
FR (1) | FR2672737B1 (fr) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10117460A1 (de) * | 2001-04-06 | 2002-11-07 | Siemens Ag | Impulsgekoppelter Transmissionsantrieb |
ITTO20111107A1 (it) | 2010-12-09 | 2012-06-10 | Selex Sistemi Integrati Spa | Base di antenna |
US10938103B2 (en) | 2018-05-22 | 2021-03-02 | Eagle Technology, Llc | Antenna with single motor positioning and related methods |
US11352150B2 (en) * | 2019-03-12 | 2022-06-07 | Momentus Space Llc | Spacecraft structure configured to store frozen propellant |
CN114738628B (zh) * | 2022-05-07 | 2022-10-28 | 禄可科技集团有限公司 | 一种移动拍摄的智能拍摄装置 |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2221211A1 (de) * | 1972-04-29 | 1973-11-15 | Hoesch Werke Ag | Waelzkoerperdrehverbindung mit getriebe |
JPS5819005A (ja) * | 1981-07-24 | 1983-02-03 | Nec Corp | 空中線駆動装置 |
US4643047A (en) * | 1981-10-20 | 1987-02-17 | Advanced Energy Concepts '81 Ltd. | Speed reducing gearing mechanism employing trochoidally formed gear surfaces for rolling torque transmission |
JPS5980549A (ja) * | 1982-10-28 | 1984-05-10 | Jidosha Denki Kogyo Co Ltd | 差動変速装置 |
FR2550390B1 (fr) * | 1983-08-03 | 1985-11-29 | Legall Jean Claude | Monture d'antenne a stabilisation passive |
FR2588049B1 (fr) * | 1985-10-02 | 1989-06-02 | Snecma | Dispositif pour orienter et positionner angulairement l'axe de rotation d'une charge tournante |
JPH0755678B2 (ja) * | 1988-06-20 | 1995-06-14 | 日本電気株式会社 | 宇宙航行体の展開機構 |
US5064340A (en) * | 1989-01-20 | 1991-11-12 | Genmark Automation | Precision arm mechanism |
JPH0314951A (ja) * | 1989-03-15 | 1991-01-23 | Toshiba Corp | 変速装置 |
FR2646023B1 (fr) * | 1989-04-18 | 1991-06-14 | Europ Agence Spatiale | Dispositif de pointage d'antenne, satellite equipe d'un tel dispositif et procede de pointage d'antenne utilisant un tel dispositif |
-
1991
- 1991-02-08 FR FR9101438A patent/FR2672737B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1992
- 1992-01-30 EP EP92400244A patent/EP0498699B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1992-01-30 DE DE69202481T patent/DE69202481T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1992-02-04 US US07/831,048 patent/US5214361A/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-02-06 CA CA002060773A patent/CA2060773C/fr not_active Expired - Fee Related
- 1992-02-07 JP JP04056721A patent/JP3095282B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2672737B1 (fr) | 1993-04-30 |
FR2672737A1 (fr) | 1992-08-14 |
DE69202481T2 (de) | 1996-01-25 |
CA2060773A1 (fr) | 1992-08-09 |
DE69202481D1 (de) | 1995-06-22 |
JPH0587195A (ja) | 1993-04-06 |
US5214361A (en) | 1993-05-25 |
EP0498699A1 (fr) | 1992-08-12 |
JP3095282B2 (ja) | 2000-10-03 |
CA2060773C (fr) | 1996-07-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2590638A1 (fr) | Dispositif d'entrainement a vitesse variable a accouplement a billes | |
FR2708068A1 (fr) | Transmission à friction continûment variable. | |
FR2634848A1 (fr) | Transmission a variation continue a courroie plate | |
EP0223638A1 (fr) | Dispositif pour orienter et positionner angulairement l'axe de rotation d'une charge tournante | |
WO2013079657A1 (fr) | Piece d'horlogerie | |
EP0498699B1 (fr) | Mécanisme de pointage d'une charge utile, notamment d'une antenne de satellite | |
FR2728695A1 (fr) | Dispositif de commande en rotation de grande precision, notamment pour telescope | |
EP0465292B1 (fr) | Motoréducteur d'entraînement de pièces telles que des accessoires de véhicules automobiles, notamment un toît ouvrant | |
EP0122208B1 (fr) | Dispositif de transmission d'un mouvement de rotation entre un arbre menant et un arbre mené | |
EP1509705B1 (fr) | Actionneur a deux moteurs, un reducteur differentiel et un limiteur de couple | |
EP4251893B1 (fr) | Dispositif de guidage à sureté renforée | |
FR3079281A1 (fr) | Dispositif de positionnement | |
EP3803159B1 (fr) | Procede d'assemblage d'un reducteur et installation de mise en oeuvre du procede | |
EP1635485B1 (fr) | Procédé de transmission optique entre un terminal embarqué sur un engin spatial et un terminal distant, et engin spatial adapté pour un tel procédé | |
FR2771153A1 (fr) | Reducteur epicycloidal ou cycloidal et articulation de robot equipee d'un tel reducteur | |
FR2499653A1 (fr) | Verin a moteur rotatif | |
FR2590339A1 (fr) | Dispositif pour aligner perpendiculairement l'axe de " giration " d'une superstructure reliee de maniere reglabe en rotation et en inclinaison a un chassis | |
CA3165023C (fr) | Radiateur a ensoleillement reduit et systeme de guidage pour satellite geostationnaire | |
FR2704038A1 (fr) | Dispositif mécanique de réduction et de variation de vitesse de rotation. | |
EP1509704B1 (fr) | Actionneur a limiteur de couple | |
EP0455543B1 (fr) | Dispositif de pointage d'un réflecteur d'antenne | |
FR2524099A1 (fr) | Dispositif de montage de couronnes de trains d'engrenages planetaires | |
FR2599802A1 (fr) | Reducteur sans jeu pour notamment articulations de bras manipulateurs | |
EP0708271B1 (fr) | Réducteur à train épicycloidal avec châssis fixe | |
EP0463950B1 (fr) | Dispositif de déplacement d'un organe et application au pointage d'un réflecteur d'antenne |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): DE GB IT |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 19930115 |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19941024 |
|
GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): DE GB IT |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Effective date: 19950517 |
|
ITF | It: translation for a ep patent filed | ||
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 69202481 Country of ref document: DE Date of ref document: 19950622 |
|
GBV | Gb: ep patent (uk) treated as always having been void in accordance with gb section 77(7)/1977 [no translation filed] |
Effective date: 19950517 |
|
PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
26N | No opposition filed | ||
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20040212 Year of fee payment: 13 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20050130 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20050802 |