这类可变框架立方星主要面向近地轨道的空间探测、技术验证、教学载荷搭载场景使用,作为微纳卫星的典型构型,单星可独立执行任务,也可组成星座完成大范围对地观测、星间通信中继等作业,相比传统大卫星,其部署成本低、研制周期短,适配商业航天快速迭代的发射需求。
结构设计上,主板与PCB板直接集成安装在塑料床结构上,省去了传统卫星结构中额外的柱塞类压紧零件,减少了整体零件数量与装配工序。主体框架采用FDM熔融沉积成型工艺制备,多孔结构设计在保证结构刚度满足发射段力学载荷要求的前提下,大幅降低了框架自身重量,提升整星的载荷搭载余量。框架采用可变高度的模块化设计思路,不同框架段的高度可根据搭载的硬件尺寸、载荷安装需求灵活选配,无需重新开模制备整体框架,适配不同任务的定制化需求,单星装配完成后,在框架拐角处采用四颗螺丝完成整体锁紧固定,保证发射过程中结构连接的可靠性,避免振动环境下出现结构松脱。
从安装边界来看,这类立方星遵循通用立方星的尺寸规范,可适配标准的立方星部署器接口,星体外伸的线状天线为通信链路提供信号收发能力,星体端面预留的光学窗口适配对地观测或空间光学载荷的安装需求,侧面的太阳能电池片为整星提供在轨运行的电能供给。设计过程中需要兼顾框架的轻量化与力学性能,多孔结构的筋厚、孔径参数需要经过力学仿真验证,匹配发射阶段的过载、振动冲击载荷要求,塑料床的安装平面需要保证足够的平面度,避免PCB板安装后出现应力变形导致元器件虚焊或损坏,拐角处的螺丝安装位需要预埋金属衬套,避免多次拆装或振动环境下塑料螺纹出现滑牙失效。在轨运行阶段,框架结构需要耐受空间高低温交变环境、真空环境下的材料出气问题,选材时需要选用满足航天使用要求的工程塑料,避免材料出气污染星载光学元件或传感器。
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