该结构针对近地轨道微纳卫星任务场景设计,适配6U立方星的标准搭载边界,星体主体采用框架式承力结构,内部预留标准化载荷安装位,可兼容不同功能的空间实验模块、通信模块与姿控组件的安装需求,框架的承力梁采用等截面薄壁构型,在保证结构刚度的前提下尽可能压缩非功能结构的重量占比,适配运载火箭搭载时的质量约束要求。太阳能帆板采用十字交叉展开构型,收拢状态下可完全贴合星体侧壁轮廓,不会超出6U立方星的标准收纳尺寸边界,入轨解锁后可通过展开机构锁定至工作角度,帆板表面的电池片排布经过优化,尽可能提升受光面积占比,为星载设备提供持续的电能供给,帆板与星体的连接铰链设置有限位与阻尼结构,可避免展开过程中对星体姿态产生过大冲击。
星体框架的侧壁预留有标准的安装接口,可适配姿控推力器、通信天线、星敏感器等外露组件的安装,框架内部的安装平面设置有密集的标准螺纹孔位,可根据不同任务需求灵活调整内部载荷的安装位置,无需对主框架进行二次加工修改。设计过程中重点考虑了发射阶段的力学环境适配性,帆板收拢状态下的压紧点位置经过力学仿真优化,可承受运载上升段的振动与过载载荷,不会出现结构变形或松脱问题,星体框架的边角做了圆角过渡处理,避免与运载适配器或其他搭载载荷产生干涉。帆板的基板采用轻质夹层结构,表层为高强度薄壁板材,内部填充轻质支撑材料,在保证基板平面度的前提下降低整体重量,基板上的电池片安装槽位做了定位设计,可保证电池片粘贴后的位置精度,避免出现拼接缝隙影响受光效率。星体的端板采用快拆式设计,可在总装阶段快速开启,方便内部载荷的调试与更换,端板与框架的连接采用标准紧固件,连接点均匀分布,可保证端板与框架的连接刚度,避免发射过程中出现共振问题。
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