该结构面向地月转移轨道长期驻留任务场景设计,核心服务于月球门户空间站在轨运行阶段的物资补给、载荷存储与航天员在轨操作需求,适配深空微重力、强辐射、温差交变的极端空间环境,可对接空间站主舱段的标准对接口,作为独立扩展存储模块承担在轨物资周转功能。整体舱体采用柱形承压壳体构型,主舱段为等直径圆柱结构,一端设置锥面过渡的标准对接机构端框,可匹配空间站通用对接机构的安装接口,对接端框预留管路、线缆穿舱安装位,满足舱段间气路、电路、信息链路的连通需求;另一端为封闭承压端盖,端盖上设置观察窗与手动操作检修口,无需出舱即可完成舱内部分设备的检修操作。舱体外部两侧对称布置可折叠式太阳能电池翼安装支架,支架采用铰接式连接结构,发射阶段可折叠贴合舱体侧壁以缩小运载包络尺寸,入轨后可通过展开机构锁定至工作角度,为舱内存储环境控制、电机驱动组件提供持续电力供给,电池翼基板采用轻量化蜂窝夹层结构,在保证结构刚度的前提下尽可能降低整体结构重量。
舱体内部采用分层分区存储架构,沿舱体内壁周向均匀布置8组铝制安装框架,框架通过焊接方式与舱体内壁的预埋承力支座连接,避免额外连接结构带来的重量冗余,同时保证发射阶段大过载工况下的连接可靠性,框架上设置标准化的载荷安装接口,可根据任务需求适配不同规格的货包、科学载荷、生活物资的固定需求。中心区域设置双列平行滑动导轨组件,导轨上安装16组可手动推拉的滑动托盘,托盘采用镂空式轻量化结构,在保证承载能力的同时降低结构自重,托盘表面铺设增强聚合物防滑固定带,发射阶段可通过绑带将托盘上的物资完全固定,避免过载冲击下物资移位;入轨后航天员可沿中央通道手动推拉托盘,快速抵达任意存储位完成物资取放操作,中央通道预留足够的航天员操作空间,适配舱内航天服的活动边界,无需额外辅助工具即可完成全部存取操作。
设计过程中针对原始替代方案的载荷缺陷进行了针对性优化,重新调整了舱壁焊接支架的受力传递路径,将存储载荷通过框架直接传递至舱体主承力壳体,避免局部应力集中导致的结构疲劳问题;将原先与主框架联动的电机驱动移动组件改为独立模块化设计,每个滑动托盘可单独锁定、单独操作,即使单个托盘的驱动结构出现故障,也不会影响其余存储位的正常使用,大幅提升系统在轨运行的可靠性。滑动导轨采用空间级自润滑材料,无需定期加注润滑脂即可满足长周期在轨运行的低摩擦滑动需求,导轨两端设置机械式限位缓冲结构,避免推拉过程中托盘脱出导轨或碰撞端盖结构。舱体外部对接端设置多组导向定位销,可在舱段对接过程中完成粗定位,降低对接机构的对接精度要求,提升在轨对接操作的容错率。整体结构的安装边界完全适配主流重型运载火箭的整流罩内部包络尺寸,发射阶段无需额外定制适配支架即可完成与运载火箭的连接固定,入轨后可通过机械臂辅助或自主对接方式完成与空间站主体的组装,无需航天员出舱进行复杂的组装操作。
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- 系统要求: Rendering,Other,STEP / IGES,Snagit
- 软件分类: 通用机械零部件











