用于卫星压紧杆结构的拉压力监测试验装置及方法与流程

文档序号:36320260发布日期:2023-12-08 19:00阅读:50来源:国知局
用于卫星压紧杆结构的拉压力监测试验装置及方法与流程

本发明涉及杆件拉压力监测装置,具体地,涉及用于卫星压紧杆结构的拉压力监测试验装置及方法。


背景技术:

1、为支持航天领域多星组网等星座计划任务的开展,各航天单位集智攻关,摒弃了传统的多星并列式发射模式,探索了一种新的“一箭多星”发射模式——堆叠式卫星发射,节省了运载能力的同时,也可充分利用运载火箭整流罩的可用空间,突破卫星发射数量,提高发射效率。该方法的关键技术在于多星连接与分离模式,主要受制于每颗星都必须承载垂直堆叠在其上方的所有卫星,因此验证堆叠卫星星箭分离装置中压紧杆的结构刚度和强度特性显得尤为重要。

2、为标定堆叠卫星星箭分离装置中压紧杆的轴向应变与传力柱施加的压紧力之间的关系,同时考核星箭分离装置的强度,需设计拉压力监测静力试验装置,对压紧杆结构的满载强度进行预先测试与验证。

3、与专利文献cn103884463b公开的《复合材料连接结构预紧力在线监测方法》(专利号zl201410157057.2)不同的是,测试对象不具备改装条件,应变传感器的布置与解算方式均产生变化。

4、专利文献cn108120420a公开的《一种双向应变场产生与加载装置》(专利号zl201611090129.1),能够实现对于应变梁的双向拉、压力加载,从而在应变梁同一侧产生正、负应变场,实现对应变传感器的正负量程校准。该方法局限于力的施加与应变的校准,属于加载测试设备,不具备实时响应监测功能。

5、专利文献cn109766618a公开的《一种基于机器学习的应力应变预测方法》(专利申请号201910000675.9)是通过机器学习建立实验模型,处理应力应变实验数据,主要是通过合适算法和训练参数得到预测网络结果,其无法用于大型压紧杆的拉压力监测。

6、专利文献cn114018342a公开的《一种悬浮隧道支承构件突然失效作用下的动力响应试验装置》(专利申请号202111537210.0)主要讲述杆件上安装传感器进行支承构件失效情况数据采集工作,其需要通过端部抱箍和支架等进行支承和提供测量界面,传感安装局限性较大。

7、专利文献cn110158674a公开的《一种可实现桩基拉弯耦合的试验装置及方法》(专利号zl201910514546.1)主要讲述了通过液压作动器与反力梁对检测桩基实施拉弯或压弯耦合加载方式,主要研究产品的受力特性和破坏机理,测量的极限拉压力,但无法直接检测应变及预紧力等动态响应值,不利于实时分析参数变化。


技术实现思路

1、针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种用于卫星压紧杆结构的拉压力监测试验装置和方法。

2、根据本发明提供的一种用于卫星压紧杆结构的拉压力监测试验装置,包括:传感元件1、数据采集与处理模块2、作动机构3;

3、沿压紧杆结构周向布置的传感元件1实时采集受到作动机构3施加拉压力的压紧杆结构的应变信息和位移信息;数据采集与处理模块2根据所述应变信息和位移信息计算得到压紧杆结构的拉压力。

4、优选地,所述传感元件1包括三向应变花、位移计;三向应变花呈90°垂直均布于压紧杆的±x和±y四个径向,以实时监测压紧杆相互垂直的xyz轴三个方向的应变信息;其中,z轴平行于压紧杆的轴向方向,x轴、y轴分别为一对相互垂直的径向方向。位移计设置在压紧杆的杆件端面处。

5、优选地,三向应变花粘贴过程包括压紧杆和三向应变花的温度补偿片的贴片、焊线和封胶子过程;在贴片时,上一个面粘贴及封胶固化需达12个小时以上再贴下一个面;

6、优选地,数据采集与处理模块2通过应变与压紧杆轴向拉压力的线性关系进行计算,所述线性关系为:

7、

8、其中,ε为压紧杆的轴向应变,f为单根压紧杆上的拉压力,d为单根压紧杆的直径,e表示压紧杆的弹性模量。

9、优选地,作动机构3包括直线作动器、扭转作动器、转接工装;直线作动器、扭转作动器通过转接工装对卫星压紧杆结构同步加载拉压力;所述直线作动器加载拉压力采用等梯度施加方式,逐级递增至极限工况,并在此过程中利用传感元件1与数据采集与处理模块2协同获取位移和应变数据,将处理后的结果代入所述线性关系中进行拟合与修正,建立应变与拉压力的最终关系:

10、ε=af+b

11、其中,系数a主要由压紧杆自身材料和结构属性决定,系数b与实际工况下的试验系统及设备误差有关。

12、优选地,所述作动机构3的直线作动器和扭转作动器用于拉压力与应变标定试验、卫星压紧杆预紧力施加及实时监测试验,直线作动器通过板式转接工装与横梁固定连接,扭转作动器通过l型转接工装与横梁固定连接,直线作动器和扭转作动器均通过轴拉轴压副与压紧杆结构进行固定连接。

13、优选地,所述作动机构3的扭转作动器与压紧杆的螺母进行固定连接,通过施加扭矩旋转螺母的方式改变压紧杆预紧力,并通过数据采集与处理模块2实时监测压紧杆的应变测量值与拉压力解算值。

14、根据本发明提供的一种用于卫星压紧杆结构的拉压力监测试验方法,采用所述的用于卫星压紧杆结构的拉压力监测试验装置,进行拉压力监测试验。

15、优选地,包括:

16、步骤一,在压紧杆上粘贴和布置传感元件1;

17、步骤二,将传感元件1的线缆连接到数据采集与处理模块2上,并进行参数设置与采样调试;

18、步骤三,通过作动机构3对压紧杆结构施加梯度拉压力并获取拉压力标定数据;

19、步骤四,传感元件1测量信息通过数据采集与处理模块2的控制计算机解算应变和位移实测数据,建立应变与拉压力的线性关系;

20、步骤五,扭转作动器通过转接工装对压紧杆的螺母施加扭矩,通过传感元件测量的转化为拉压力的应变数据,实时监测卫星压紧杆结构的压力。

21、优选地,在所述步骤三中,通过作动机构3对压紧杆结构施加梯度拉压力,逐级递增至极限工况,用于压紧杆结构力的施加与拉压力标定数据的获取;

22、在所述步骤四中,通过压紧杆的杆件结构力学特性,初步建立应变与压紧杆轴向拉压力的线性关系,记为初步关系,再将作动机构3直线作动器加载下获得的实测数据通过控制计算机解算后,代入所述初步关系进行拟合与修正,建立应变与拉压力的最终关系;

23、在所述步骤五中,扭转作动器与压紧杆的螺母进行固定连接,通过施加扭矩旋转螺母的方式改变压紧杆预紧力,并通过数据采集与处理模块2实时监测压紧杆的应变测量值与拉压力解算值,形成有效数据的测量与反馈。

24、与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

25、1、本发明适用范围广、可靠性高,能有效标定拉压力对应的高精度应变测量数据,还能通过传感元件测量的可转化为拉压力的应变数据,从而实时监测卫星压紧杆结构的压力,形成有效数据的测量与反馈,助力掌握卫星压紧杆结构的力学特性。

26、2、本发明实时解算反馈的拉压力数据可用来监测卫星压紧杆结构预紧效果,为堆叠卫星结构的优化设计和效能评估提供有效依据。

27、3、本发明不仅能够有效地监测卫星压紧杆结构的拉压力,结合位移参数,还能够准确地获取卫星压紧杆的刚度特性,并且本发明通用化重复利用的特性能够降低生产成本,减少工装投产周期,提升试验效率,整体构造易于装配,便于组合使用。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1