这款探测器结构面向月球表面着陆探测任务设计,核心功能是承载探测载荷完成地月转移、环月飞行、动力下降及月面驻留阶段的设备搭载与结构支撑。主体舱段采用框架式承力结构,中心舱体为载荷安装核心区,外部预留多类载荷接口,可适配地形测绘相机、月壤成分分析仪、通信中继模块等不同探测设备的安装需求,舱体外部包覆的防护结构可抵御月面极端温差及微流星体撞击风险。两侧对称布置的大面积太阳翼采用圆形基板设计,区别于传统航天器矩形太阳翼构型,圆形翼面在展开过程中可降低边角剐蹭风险,单翼通过多段铰接式伸展臂与主体舱连接,伸展臂采用桁架式镂空结构,在保证结构刚度的同时尽可能降低整体结构重量,每侧太阳翼可独立调整对日指向角度,在月面驻留阶段可根据太阳入射角度实时调整翼面倾角,最大化太阳能接收效率,为舱内设备及储能模块提供持续电力供给。舱体顶部及侧部分别布置多组小型通信天线,分别对应对地定向通信及月面中继通信需求,天线采用可折叠设计,在发射及地月转移阶段可收拢贴合舱体表面,入轨着陆后依次展开到位,避免发射阶段气动载荷及振动对天线结构造成损伤。设计过程中优先考虑发射阶段的载荷边界,整体结构收拢状态下可适配主流运载火箭的整流罩内部安装空间,各活动部件均设置到位锁定机构,展开后可形成稳定的刚性支撑结构,避免月面低重力环境下机构晃动影响探测精度。太阳翼基板表面采用网格化光伏电池铺设方案,电池片间隙预留走线空间,所有线缆均沿伸展臂内部空腔走线至中心舱配电模块,避免空间辐照及月尘对线缆造成损伤。着陆支撑结构采用多支腿分布式布局,着陆腿末端设置大尺寸缓冲足垫,可在着陆冲击阶段通过结构变形吸收冲击能量,保证舱内精密探测设备不受过载损伤,支腿长度可根据着陆区域地形进行自适应调整,确保着陆后舱体保持水平姿态,为后续探测作业提供稳定基准。
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