RU2510606C2 - Устройство установки агрегатов на изделии - Google Patents

Устройство установки агрегатов на изделии Download PDF

Info

Publication number
RU2510606C2
RU2510606C2 RU2012120057/11A RU2012120057A RU2510606C2 RU 2510606 C2 RU2510606 C2 RU 2510606C2 RU 2012120057/11 A RU2012120057/11 A RU 2012120057/11A RU 2012120057 A RU2012120057 A RU 2012120057A RU 2510606 C2 RU2510606 C2 RU 2510606C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
units
triangular prism
prism
unit
angular
Prior art date
Application number
RU2012120057/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012120057A (ru
Inventor
Денис Викторович Колесник
Сергей Владимирович Белик
Андрей Борисович Тарасов
Евгений Александрович Кузиков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"
Priority to RU2012120057/11A priority Critical patent/RU2510606C2/ru
Publication of RU2012120057A publication Critical patent/RU2012120057A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510606C2 publication Critical patent/RU2510606C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Connection Of Plates (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам установки оборудования на летательном, преимущественно космическом, аппарате (КА), где требуется точная угловая и линейная регулировка положения агрегатов на изделии (в т.ч. при летно-конструкторских испытаниях). Устройство установки агрегатов (1) на изделии (9) содержит треугольную (в поперечном сечении) силовую призму (2). Агрегаты (1) установлены в призму (2) с помощью болтового соединения (3) с контровкой при помощи проволоки (4) и пломбы (5) в четырех точках для каждого агрегата. Призма (2) установлена с помощью болтового соединения (7, 8) на регулируемом основании (6). Конструкция устройства обеспечивает возможность линейного регулирования положения агрегатов (1) вдоль продольной оси, а также перпендикулярно продольной оси: ΔZ, ΔY (с запасами Δ1 - по диапазону ΔZ и Δ2 - по зазору ΔY). Возможно точное регулирование положения агрегатов в небольшом диапазоне углов α°± n' относительно изделия (9). Имеется возможность автономной сборки и испытаний агрегатов (1) на силовой призме (2). При необходимости возможен демонтаж призмы (2) с агрегатами с основания (6) без потери точности углового положения агрегатов (1). Техническим результатом данного изобретения является возможность линейного регулирования агрегатов по двум взаимно перпендикулярным направлениям на требуемую величину, а также углового регулирования агрегатов с высокой точностью в небольшом диапазоне углов. 7 ил.

Description

Изобретение относится к средствам установки оборудования на летательном, преимущественно космическом, аппарате (КА), где требуется точная угловая и линейная регулировка положения агрегатов на изделии (в т.ч. при летно-конструкторских испытаниях).
Устройство установки агрегатов на изделии (в т.ч. КА) предназначено для линейного регулирования агрегатов по двум взаимно перпендикулярным направлениям на требуемую величину, а также для углового регулирования агрегатов с высокой точностью в небольшом диапазоне углов.
Из патентной литературы известен транспортно-технологический агрегат, состоящий из регулируемой по углу опорной платформы относительно рамы, для сборки и подготовки блоков КА (см. патент РФ 2252179, МПК B64G 5/00, 04.02.2003).
Недостатками данного устройства являются невозможность линейного регулирования положения устанавливаемых агрегатов относительно опорной платформы и невозможность применения указанных конструктивных решений на изделиях, подвергающихся летно-конструкторским испытаниям.
Техническим результатом данного устройства является:
- обеспечение требуемого линейного регулирования агрегатов (на ±45 мм) вдоль одной оси и (на ±30 мм) вдоль оси, перпендикулярной данной;
- обеспечение требуемой точности линейного регулирования агрегатов (±0,5 мм);
- обеспечение требуемого углового регулирования совместно всех агрегатов (до ±1°) вокруг двух взаимно перпендикулярных осей;
- обеспечение требуемой точности углового регулирования агрегатов (±5°);
- обеспечение возможности автономной сборки и испытаний агрегатов на силовой призме, установленной на регулируемом основании;
- обеспечение жесткости конструкции при инерционном нагружении агрегатов при выведении КА (nх=6,5; nу=4,5);
- обеспечение требуемой собственной частоты конструкции (не ниже 15 Гц);
- обеспечение требуемой величины зазора между регулирующим основанием и плоскостью крепления данного основания на изделии (не менее 50 мм);
- обеспечение возможности работоспособности конструкции в широком диапазоне температур (-50°С…+50°С);
- обеспечение технологичности и собираемости конструкции в цеховых условиях;
- обеспечение минимального габарита конструкции регулируемого основания;
- обеспечение минимального количества узлов и их минимальная масса;
- обеспечение ремонтопригодности конструкции.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство установки агрегатов на изделии содержит сборку силовой конструкции с узлами крепления агрегатов и регулируемое основание с установленной на нем сборкой, закрепляемое на изделии. В соответствии с изобретением силовая конструкция выполнена в виде треугольной (в поперечном сечении) призмы. Узлы крепления агрегатов выполнены с возможностью линейного регулирования положения каждого агрегата, для чего вдоль треугольной призмы выполнено четыре паза и две риски с функцией возможности линейного регулирования с требуемым диапазоном места расположения каждого агрегата вдоль призмы. Регулируемое основание имеет регулировочную плиту, три регулирующих узла, размещенных по треугольнику углового регулирования, и фиксирующий узел, а также шесть пазов на плите регулировочной перпендикулярно продольному направлению треугольной призмы, соответствующих шести ответным пазам на треугольной призме, и посадочные места под элементы контрольные для косвенного и прямого метода угловых измерений положения агрегатов. Конструкция регулируемого основания выполнена по схеме расположения двух из трех регулирующих узлов внутри контура треугольной призмы, а третий узел расположен напротив агрегатов на максимально возможном расстоянии за контуром треугольной призмы в пределах предназначенного места для устройства установки агрегатов на изделии для снижения влияния рабочего тела агрегатов на регулирующий узел.
Далее устройство установки агрегатов на изделии поясняется более подробно с использованием фигур 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б в декартовой системе координат {0,X,Y,Z}.
На фиг.1 показан вид сбоку на устройство установки агрегатов на изделии, где два агрегата 1 установлены в треугольную призму 2 с помощью болтового соединения 3 с контровкой с помощью проволоки 4 и пломбы 5 в четырех точках для каждого агрегата 1, а треугольная призма 2 крепится к регулируемому основанию 6 с помощью болтового соединения 7 с контровкой с помощью самоконтрящейся гайки 8, при этом агрегаты 1 в треугольной призме 2 на регулируемом основании 6 крепятся к изделию 9, куда устанавливается сборка. Декартова система координат {0,X,Y,Z} является базовой для изделия 9. YН - номинальная координата регулируемого основания 6; ZН - номинальная координата треугольной призмы 2; ΔY - зазор между регулируемым основанием 6 и изделием 9; ΔZ - диапазон линейного регулирования агрегатов 1 с треугольной призмой 2 вдоль оси Z; Δ1 - запас по диапазону ΔZ; Δ2 - запас по зазору ΔY; α°- угол установки агрегатов 1 (номинал); ±n' - допуск угла α°.
На фиг.2 показаны риски 10, 11 для линейного регулирования агрегатов 1 совместно с треугольной призмой 2 вдоль оси Z (см. фиг.1).
На фиг.3 показано устройство установки агрегатов на изделии в горизонтальной проекции, где два агрегата 1 установлены в треугольную призму 2 и на регулируемое основание 6, которое крепится к изделию 9, где, кроме того, устанавливаются элементы контрольные (КЭ) 12 для косвенного метода угловых измерений или КЭ 13 для прямого метода угловых измерений положения агрегатов 1, при этом количество и место установки КЭ 12, 13 определяется схемой угловых измерений для изделия 9 и агрегатов 1. Декартова система координат {0,X,Y,Z} является базовой для изделия 9. Хн1 - номинальная координата болтового соединения крепления первого агрегата 1 к треугольной призме 2; Хн2 - номинальная координата болтового соединения крепления второго агрегата 1 к треугольной призме 2, ΔХ - диапазон линейного регулирования агрегатов 1 вдоль оси X; Δ3 - запас по диапазону ΔХ; β1° - угол установки посадочной поверхности 14 на треугольной призме 2 первого агрегата 1 (номинал); β2° - угол установки посадочной поверхности 15 второго агрегата 1 (номинал); γ1° - угол установки первого агрегата 1 (номинал); γ2° - угол установки второго агрегата 1 (номинал); ±n' - допуск углов β1°, β2°, γ1°, γ2°. При этом углы β1°, β2° измеряются в косвенном методе измерений углового положения агрегатов 1, а углы γ1°, γ2° - в прямом методе измерений.
На фиг.4 показан разрез устройства установки агрегатов на изделии по треугольной призме 2, где указаны треугольник углового регулирования 16 и конструкция регулируемого основания 6, это плита регулировочная 17, регулирующий узел 18 (три штуки), фиксирующий узел 19. Кроме того, указаны пазы (шесть штук) 20 на треугольной призме 2 и ответные пазы (шесть штук) 21 на плите регулировочной 17. А также указана ΔХрег - база треугольника регулирования 16 вдоль оси Х (см. фиг.1, 3) и ΔZрег - база треугольника регулирования 16 вдоль оси Z (см. фиг.1, 3). ΔХрег, ΔZрег совместно с конструкцией регулирующего узла 18 определяют шаг углового регулирования Ррег. При этом Ррег<n, где n - допуск для углов α°, γ1°(β1°), γ2°(β2°) установки агрегатов 1 (см. фиг.1, 3). При необходимости n может быть различным для указанных углов (определяется требованиями по установке агрегатов 1). Также ΔZпр - диапазон линейного регулирования агрегатов 1 с треугольной призмой 2, определяется длиной паза 20; ΔZпл - диапазон линейного регулирования агрегатов 1 с треугольной призмой 2, определяется длиной паза 21. При этом соотношение длин пазов 20, 21 определяется конструкцией треугольной призмы 2 и плиты регулировочной 17, а диапазон ΔZ=ΔZпр+ΔZпл. Полный диапазон линейного регулирования агрегатов 1 вдоль оси Z: ±(ΔZ+Δ1).
На фиг.5 показана треугольная призма 2 с посадочной поверхностью 14 для первого агрегата 1 и 15 для второго агрегата 1, где на поверхности 14 выполнены прямоугольное отверстие 22 для возможности установки первого агрегата 1 и четыре паза 23 для линейного регулирования первого агрегата 1 вдоль оси Х в пределах диапазона регулирования, а для возможности измерения номинального и конечного линейного положения первого агрегата 1 выполнены риски 24; также на поверхности 15 выполнены прямоугольное отверстие 25 для возможности установки второго агрегата 1 и четыре паза 26 для линейного регулирования второго агрегата 1 вдоль оси Х в пределах диапазона регулирования, а для возможности измерения номинального и конечного линейного положения первого агрегата 1 выполнены риски 27. Кроме того, указано ΔХагр - расстояние между соответствующими координатами Хн1, Хн2 и основанием агрегатов 1, определяемое конструкцией агрегатов 1. Полный диапазон линейного регулирования агрегатов 1 вдоль оси X:±(ΔХ+Δ3).
На фиг.6а и 6б показаны агрегаты 1 на треугольной призме 2, где первый и второй агрегаты 1 установлены на соответствующие посадочные поверхности 14 и 15 треугольной призмы 2, и указаны КЭ 12 и 13 (см. фиг.1, 3) для косвенного и прямого метода угловых измерений положения агрегатов 1 соответственно.
При монтаже агрегатов 1 на изделие 9 агрегаты 1 устанавливают на треугольную призму 2 в номинальное линейное положение, совмещая риски линейного регулирования 24, 27 с торцом соответствующего агрегата 1, а треугольную призму 2 с агрегатами 1 устанавливают в номинальное линейное положение на регулируемое основание 6, установленное в номинальное угловое положение относительно изделия 9, совмещая риски линейного регулирования 10, 11; затем устанавливают, в случае необходимости, в требуемое линейное положение, перемещая на требуемую в пределах диапазона линейного регулирования величину агрегаты 1 относительно рисок 24, 27 и 10, 11 (вместе с треугольной призмой 2); и регулируют, в случае необходимости, угловое положение агрегатов 1 на регулируемом основании 6 в пределах диапазона углового регулирования, измеряя косвенным или прямым методом фактическое угловое положение агрегатов 1 относительно изделия 9.
Кроме того, принципиально конструкция устройства установки агрегатов на изделии состоит из двух составных частей: это сборка силовой конструкции с агрегатами и регулируемое основание 6. Конструкция сборки силовой конструкции с агрегатами определяется конструкцией агрегатов 1 и требованиями по их установке. В разработанное устройство устанавливаются два агрегата 1 в общей в форме прямоугольной призмы, что определяет силовую конструкцию в виде треугольной призмы 2, в которой выполнены отверстия 22, 25 для возможности установки агрегатов 1. Крепление каждого агрегата 1 к треугольной призме 2 осуществления болтовым соединением с контровкой с помощью проволоки 4 и пломбы 5 в четырех точках. При этом треугольная призма 2 может быть выполнена из металла или неметалла с требуемым силовым набором или без него. Для возможности линейного регулирования каждого агрегата 1 вдоль треугольной призмы 2 с требуемым диапазоном предусмотрены четыре паза 23 (26) и две риски 24 (27) на треугольной призме 2 для установки одного агрегата 1 в номинальное положение, а затем и в требуемое, где изменение линейного положения измеряется расстоянием от риски 24 (27) до кромки агрегата 1, от которой происходит установка в номинальное положение. Пазы 23 (26) в треугольной призме 2 выполняются в случае, когда на агрегате 1 предусмотрены отверстия (а не самостоятельные пазы) для крепления его к треугольной призме 2. При этом помимо требуемой длины паза 23 (26), включающей диапазон линейного регулирования вдоль треугольной призмы 2, предусматривается соответствующий размер и форма отверстий 22, 25 в треугольной призме 2, куда устанавливаются агрегаты 1, чтобы обеспечить требуемое линейное перемещение. А также при линейном регулировании в номинальном и конечном положении агрегатов 1 их крепление осуществляется указанным способом (на четырех болтовых соединениях с контровкой для каждого из агрегатов 1). Регулируемое основание, состоящее из плиты регулировочной 17 и трех регулирующих по углу узлов 18 с фиксирующим узлом 19 (при необходимости), необходимо для возможности автономной сборки треугольной призмы 2 с агрегатами 1, а также для линейного регулирования положения агрегатов 1 совместно с треугольной призмой 2 в направлении, перпендикулярном долевому направлению треугольной призмы 2, в пределах требуемого диапазона с угловым регулированием положения агрегатов 1 совместно с треугольной призмой 2 в диапазоне единиц градусов. При этом для возможности линейного регулирования положения агрегатов 1 совместно с треугольной призмой 2 в направлении, перпендикулярном долевому направлению треугольной призмы 2, с требуемым диапазоном предусмотрены по шесть пазов 20, 21 и две риски 10, 11 на треугольной призме 2 и плите регулировочной 17 соответственно. Треугольная призма 2 крепится на плите регулировочной 17 с помощью болтовых соединений в шести точках (по числу пазов) с контровкой с помощью самоконтрящейся гайки. Выбранная комбинация выполнения пазов в треугольной призме и плите регулировочной (вместо комбинации отверстие-паз) позволяет увеличить жесткость плиты за счет уменьшения жесткости призмы вблизи мест крепления. Установка агрегатов 1 совместно с треугольной призмой 2 при линейном регулировании в направлении, перпендикулярном долевому направлению треугольной призмы 2, в номинальном положении осуществляется за счет совпадения рисок на треугольной призме 2 и плите регулировочной 17, а установка в требуемое линейное положение определяется величиной расстояния между рисками в пределах требуемого диапазона. При этом само линейное регулирование агрегатов 1 в двух взаимно перпендикулярных направлениях необходимо, например, для ориентирования агрегатов 1 относительно центра масс (ЦМ) изделия 9, куда эти агрегаты 1 устанавливаются (после определения фактического положения ЦМ). Кроме того, три регулирующих узла 18 обеспечивают угловое регулирование агрегатов 1 совместно с треугольной призмой 2 и плитой регулировочной 17 на единицы градусов с точностью единиц угловых минут по двум направлениям: вокруг оси, параллельной долевому направлению треугольной призмы 2, а также оси, перпендикулярной долевому направлению треугольной призмы 2 и параллельной основанию изделия 9, куда устанавливается вся сборка. Конструкция регулирующих узлов 18 содержит втулку сферическую с цилиндрическим участком для возможности соединения узла резьбовым соединением с плитой регулировочной 17 и другие ответные элементы, позволяющие осуществить угловой поворот плиты. Плита регулировочная 17 может быть изготовлена из металла или неметалла. Ее конструкция определяется требованиями по жесткости и собственной частоте. При этом из-за большой жесткости треугольной призмы 2 требования по жесткости плиты регулировочной 17 существенно снижаются. Для обеспечения минимального габарита конструкции регулируемого основания 6 выбрана схема расположения двух из трех регулирующих узлов 18 внутри контура треугольной призмы 2, а третий узел 18 расположен напротив агрегатов 1 на минимально возможном расстоянии за контуром треугольной призмы 2 для снижения влияния рабочего тела агрегатов 1 на регулирующий узел 18. При этом уменьшение базы треугольника в схеме углового регулирования отвечает требованию регулирования на единицы градусов. Также для увеличения собственной частоты конструкции допускается введение в схему углового регулирования дополнительного фиксирующего узла 19 (определяется требованиями по частоте). Конструкция фиксирующего узла 19 обеспечивает его закрепление на плите регулировочной 17 с помощью резьбового соединения в номинальном и конечном угловом положении плиты регулировочной 17 при регулировании тремя регулирующими узлами 18. Кроме того, требуемый зазор между плитой регулировочной 17 и изделием 9, куда устанавливается регулируемое основание 6, определяется конструкцией плиты регулировочной 17 и регулирующих и фиксирующего узлов 18, 19. Определение фактического углового положения агрегатов 1 осуществляется оптическим способом относительно требуемых баз с требуемой точностью. При этом оптический контрольный элемент (КЭ) устанавливается на время измерений или непосредственно на агрегаты 1 (прямой метод) или на поверхность треугольной призмы 2, куда агрегаты 1 установлены (косвенный метод).
К достоинствам изобретенного устройства установки агрегатов на изделии можно отнести обеспечение возможности автономной сборки и испытаний агрегатов на силовой призме, установленной на регулируемом основании; обеспечение линейного регулирования агрегатов в двух взаимно перпендикулярных направлениях в требуемом диапазоне с точным угловым регулированием агрегатов по двум углам в небольшом диапазоне; а также реализуемость в стандартных цеховых условиях, технологичность и, как следствие, надежность, и, кроме того, в случае необходимости имеется возможность производить демонтаж силовой призмы с агрегатами с регулируемого основания без потери точности углового положения агрегатов, что обеспечивает ремонтопригодность конструкции, а также возможность независимо производить угловое регулирование регулируемого основания при необходимости.

Claims (1)

  1. Устройство установки агрегатов на изделии, содержащее сборку силовой конструкции с узлами крепления агрегатов и регулируемое основание с установленной на нем сборкой, закрепляемое на изделии, отличающееся тем, что силовая конструкция выполнена в виде треугольной призмы, узлы крепления агрегатов выполнены с возможностью линейного регулирования положения каждого агрегата, для чего вдоль треугольной призмы выполнено по четыре паза и по две риски с функцией возможности линейного регулирования с требуемым диапазоном места расположения каждого агрегата вдоль призмы, регулируемое основание имеет регулировочную плиту, три регулирующих узла, размещенных по треугольнику углового регулирования, и фиксирующий узел, а также шесть пазов на регулировочной плите перпендикулярно продольному направлению треугольной призмы, соответствующих шести ответным пазам на треугольной призме, и посадочные места под элементы контрольные для косвенного и прямого метода угловых измерений положения агрегатов, причем конструкция регулируемого основания выполнена по схеме расположения двух из трех регулирующих узлов внутри контура треугольной призмы, а третий узел расположен напротив агрегатов на максимально возможном расстоянии за контуром треугольной призмы в пределах предназначенного для устройства места на изделии для снижения влияния рабочего тела агрегатов на регулирующий узел.
RU2012120057/11A 2012-05-16 2012-05-16 Устройство установки агрегатов на изделии RU2510606C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012120057/11A RU2510606C2 (ru) 2012-05-16 2012-05-16 Устройство установки агрегатов на изделии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012120057/11A RU2510606C2 (ru) 2012-05-16 2012-05-16 Устройство установки агрегатов на изделии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012120057A RU2012120057A (ru) 2013-11-27
RU2510606C2 true RU2510606C2 (ru) 2014-04-10

Family

ID=49624825

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012120057/11A RU2510606C2 (ru) 2012-05-16 2012-05-16 Устройство установки агрегатов на изделии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510606C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621132C1 (ru) * 2015-12-31 2017-05-31 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" (АО "Корпорация "ВНИИЭМ") Космический аппарат блочно-модульного исполнения
RU203726U1 (ru) * 2020-12-23 2021-04-19 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" Устройство для регулировки секций при сборке изделий модульного типа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6196501B1 (en) * 1998-10-07 2001-03-06 Space Systems/Loral, Inc. Satellite architecture with deployable electrical equipment
RU2252179C2 (ru) * 2003-02-04 2005-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Полет" ( ФГУП ПО "Полет") Транспортно-технологический агрегат
RU2297019C2 (ru) * 2005-02-15 2007-04-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" Автоматический пост экологического контроля
RU2309093C2 (ru) * 2006-01-12 2007-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Солнечная батарея космического аппарата большой площади
RU2389660C2 (ru) * 2007-12-27 2010-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" Космический модуль

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6196501B1 (en) * 1998-10-07 2001-03-06 Space Systems/Loral, Inc. Satellite architecture with deployable electrical equipment
RU2252179C2 (ru) * 2003-02-04 2005-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Полет" ( ФГУП ПО "Полет") Транспортно-технологический агрегат
RU2297019C2 (ru) * 2005-02-15 2007-04-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" Автоматический пост экологического контроля
RU2309093C2 (ru) * 2006-01-12 2007-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Солнечная батарея космического аппарата большой площади
RU2389660C2 (ru) * 2007-12-27 2010-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" Космический модуль

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621132C1 (ru) * 2015-12-31 2017-05-31 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" (АО "Корпорация "ВНИИЭМ") Космический аппарат блочно-модульного исполнения
RU203726U1 (ru) * 2020-12-23 2021-04-19 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" Устройство для регулировки секций при сборке изделий модульного типа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012120057A (ru) 2013-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101871816B (zh) 模块化分体式Sagnac干涉仪
CN107748427B (zh) 一种可拆卸的柔性支撑组件
CN106610517B (zh) 一种矩形离轴金属反射镜的一体化柔性支撑结构
US8857265B2 (en) System and method for aligning a test article with a load
KR102110789B1 (ko) 측면 수직 거울 군 및 이의 설치 방법
US10894617B2 (en) Aircraft assembly locating tool
CN107703603B (zh) 一种应用于背检式长方形反射镜的柔性支撑结构
RU2510606C2 (ru) Устройство установки агрегатов на изделии
CA3148077A1 (en) Mounting system for mountng an element to an aircraft surface
EP3689751A1 (en) Interfaces between components
US9091530B1 (en) Calibration system and method for a three-dimensional measurement system
CN108534992B (zh) 一种平行光管多维调节装置和装校调整方法
CN217331178U (zh) 惯导参数标定用六面体工装
US8806764B1 (en) Expandable collet and metrology target
Peng et al. An automated assembly technology for large mobile radar antenna
US20160150664A1 (en) Support rack for at least one item of aircraft electronics, corresponding support device and aircraft
KR101134111B1 (ko) 추력기 노즐의 얼라인먼트 측정용 미러 고정장치
Wang et al. Iterative alignment of reflector panels for large-scale compact test range in non-metrology environment based on laser tracker
CN110109173B (zh) 一种可实现快捷安装远程调节的中子插入件系统
US20110186699A1 (en) Method and system for on-field positioning measurement instruments
RU203726U1 (ru) Устройство для регулировки секций при сборке изделий модульного типа
RU2598108C1 (ru) Опорно-несущая конструкция
CN205581292U (zh) 一种雷达天线校靶装置
CN109226982A (zh) 一种xy运行平台系统的调整装置
CN108286639B (zh) 一种同轴光学双相机拼接结构

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160517

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170906

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20200212