该卫星结构采用中心承力筒作为主承载构型,是当前中小型在轨应用卫星的主流布局形式,核心舱段沿轴向串联布置,可根据任务需求在承力筒侧壁挂载不同功能的载荷舱段,适配对地观测、通信中继、空间环境探测等多类航天任务场景。双侧对称布置的太阳能帆板采用单轴铰接式连接结构,与中心舱段的连接位置预留了标准转动副安装接口,入轨后可通过驱动机构带动帆板实时对日定向,保障整星在全寿命周期内的供电稳定性,帆板基板采用网格化加强筋结构,在保证结构刚度的前提下尽可能降低结构自重,适配运载火箭的发射载荷上限要求。中心承力筒的两端分别设置有对接接口,一端可适配运载火箭的适配器连接结构,满足发射阶段的力学承载要求,可承受发射过程中的轴向过载与横向振动载荷;另一端可预留扩展对接接口,支持后续在轨补加、多星组网拼接等拓展任务需求。帆板展开后的横向跨度与中心舱段的轴向长度经过匹配设计,整星收拢状态下的外包络尺寸可适配主流中小型运载火箭的整流罩内部空间,无需额外定制非标整流罩即可完成发射搭载。结构设计阶段充分考虑了空间环境下的热变形适配需求,帆板与舱体的连接位置设置有热补偿间隙,避免轨道阳照区与阴影区交替产生的温度交变引发结构应力集中,同时承力筒外壁预留了多层隔热材料的安装点位,可覆盖不同热控方案的实施需求。各舱段的连接法兰采用统一的节圆尺寸设计,便于不同功能模块的快速换装,缩短型号迭代的设计周期,外露的载荷安装面均设置有定位止口,可保证敏感器、通信天线等有效载荷的安装精度,减少发射后的在轨标定工作量。
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- 系统要求 STEP / IGES
- 软件分类 通用机械零部件

