这类结构件主要应用在航天运载火箭的箭体内部走线场景,承担箭上多束控制线缆、信号传输线缆的径向固定与轴向限位作用,避免火箭发射阶段强振动、大过载工况下线缆出现移位、拉扯、磨损,进而影响箭上电气系统的信号传输稳定性。从实际使用场景来看,该类支架需要同时适配箭体内部曲面安装基面,以及不同线径的成束线缆固定需求,因此在结构设计上做了针对性的优化。
从功能特性上看,每个支架单元设置了两处带安装孔的固定耳座,耳座孔位做了沉头设计,安装后紧固件端面不会突出耳座表面,避免和周边其他箭上设备产生干涉;支架中部的弧形卡槽为线缆容纳位,卡槽开口处做了限位挡边结构,线缆卡入后无需额外绑扎即可实现初步定位,配合外层防磨护套即可完成线缆的长期固定,能大幅减少箭上线缆装配的工序时长。
设计思路上,该结构采用了一体化成型的构型,没有额外的拼接装配部件,整体受力路径连续,在承受发射阶段的横向过载时,应力会沿着支架的弧形加强筋均匀传递到两端的安装耳座,不会出现局部应力集中导致的结构断裂问题。支架的安装边界经过精准匹配,两端耳座的安装孔中心距严格对应箭体预装位的螺纹孔间距,耳座底面的弧度和箭体内壁安装面的曲率完全贴合,安装后不需要额外添加调整垫片即可实现紧密贴合,避免安装间隙带来的振动放大问题。
外形尺寸方面,单组支架的整体长度控制在适配单束线缆排布的区间内,支架的整体高度不会超出箭体内部走线层的预留空间,多个同规格支架可以沿着线缆走向间隔排布,实现长距离线缆的多点位固定。支架的卡槽深度根据常用箭上线缆束的最大外径设计,既可以容纳单根大直径线缆,也可以同时容纳多根小直径信号线,卡槽内壁做了圆角过渡处理,不会对线束外层的绝缘护套产生切割损伤,即使在低温、强振动的极端工况下,也能保证线束固定的可靠性。这类结构的设计冗余度经过严格校核,在满足结构强度要求的前提下尽可能去除了非受力区域的材料,有效降低了单一部件的重量,符合航天产品轻量化的设计要求。
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