这款面向月球表面作业场景设计的移动式定日镜结构,核心作用是在月面极端光照环境下,为探测作业区域提供稳定的定向光照补给,解决月面低太阳高度角、长阴影周期下作业点位光照不足的问题,同时可配合光热转换单元为小型探测载荷提供温控辅助。从结构设计逻辑来看,整体采用圆柱式集成布局,将反射镜调节机构、行走驱动单元、姿态校准模块全部整合在筒状主舱体内,最大程度压缩设备整体径向尺寸,适配着陆器有限的搭载舱容,圆柱外形也能在月面扬尘环境下减少浮尘堆积的附着面,降低月尘对设备运动副的磨蚀影响。设备周向均匀布置的多组凸台结构,分别对应行走轮系的安装位、反射镜折叠收纳的锁止点以及传感器的探测窗口,这种对称式布局能让设备在月面低重力、
凹凸不平的壤质表面移动时保持重心稳定,避免侧翻风险,同时所有外凸结构都做了圆角过渡处理,防止在发射段振动工况下出现应力集中导致结构开裂。主舱体顶部的环形安装面是定日镜反射面的折叠安装位,非工作状态下反射面可完全收合贴合在顶面,大幅降低设备整体高度,满足发射阶段的包络尺寸要求,工作状态下反射面可通过双轴转动机构实现俯仰、方位角的全向调节,调节范围覆盖月面全时段太阳入射角度,可将太阳光精准反射到指定的作业区域,不管是为月面钻探作业提供照明,还是为温控单元汇聚光热,都能保持稳定的光路指向。设备下部的分层式舱段设计,将供电模块、控制板卡、驱动电机分别布置在不同的隔舱内,隔舱之间采用隔热垫做热阻隔,避免月面昼夜超大温差下不同模块之间的热干扰,
同时每层舱段的连接法兰都做了密封槽设计,可配合密封件实现舱内微环境的相对稳定,降低空间辐射对电子元器件的损伤。从安装边界来看,设备整体收拢状态下的径向尺寸控制在着陆器搭载接口的标准安装间距内,底部的安装接口可直接适配现有月球探测载荷的通用挂载点,不需要额外设计转接支架,移动状态下的离地间隙经过反复校核,可跨越月面常见的小型石块与凹坑,不会出现底盘剐蹭月壤的情况。在功能实现层面,这款定日镜不需要依赖固定的安装基座,可通过自身的移动机构自主行走到需要补光的作业点位,相比固定式定日装置,覆盖范围提升数倍,同时移动过程中自带的姿态传感器可实时校准设备水平度,保证反射镜调节的基准精度,避免因停靠点位倾斜导致光路偏移。
设计过程中针对月面真空环境下的材料挥发问题,所有外露结构件都选用低挥发率的航天常用结构材料,运动副采用固体润滑方案,避免润滑脂在真空环境下挥发失效,同时整体结构的质量经过多轮拓扑优化,在保证结构强度满足发射过载、月面冲击要求的前提下,尽可能降低结构自重,提升载荷搭载的性价比。周向设置的两组对接卡槽,可实现多台同型号定日镜的协同编组作业,多台设备可通过组网控制共同为大面积作业区域提供连续稳定的光照补给,满足月面大型探测任务的光照需求,卡槽结构同时兼顾吊装转运的功能,在地面测试、发射装填阶段可通过卡槽快速完成设备的吊装固定,不需要额外设计吊具接口。
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- 系统要求: STEP / IGES,Rendering,Other
- 软件分类: 变压器



















