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gravity gradient stabilization,利用重力梯度力矩来稳定航天器空间姿态的技术。绕地球运行的航天器各部分质量所受到的不相等引力等因素所产生的力矩称为重力梯度力矩。重力梯度稳定系统能使航天器的纵轴指向地心。重力梯度稳定技术在60年代得到了广泛应用,特别是用于导航卫星。
压力梯度指沿流体流动方向,单位路程长度上的压力变化,单位深度常用值为 100 m。压力梯度指沿流体流动方向,单位路程长度上的压力变化。可用增量形式△P/△L或微分形式dP/dL表示,式中P为压力;L为...
大气稳定度指近地层大气作垂直运动的强弱程度,当气温垂直递减率γ>-1℃/100m时,大气呈不稳定状态.γ=-1℃/100m大气呈中性状态,γ<-1℃/100m时大气呈稳定状态。
稳压电源得负载稳定度: 就是在电源的负载变化(增加或减小)的时候,直流输出电压的相对变化 负载增加的时候,电流增大,同样的功率,电压就会下降;负载减小得时候相反这个参数是表征负载对输出的影响,一般要求...
重力坝应力与稳定计算
重力坝稳定计算 一 几何尺寸 数值 高程(m) 坝基高程( m) 0 5 帷幕孔 ~坝沿距离 1 2103.51 0 0 m(边坡系数) 0.8 -1 0 底宽B(m) 5.000 8.44 8.44 非溢流坝高程 (m) 8.74 2112.25 溢流坝高程( m) 6.82 2110.33 -2 0 顶宽 (m) 1 -2 0 顶高 (m) 1.25 后趾高 (m) 4.29 0 0.008 坝横断面积 (m 2) 26.51 6.674 6.684 坝基面积 A(m2) 5.00 2.212 2.30 二 基本参数 水位高程( m) 5.572 5.461 上游校核洪水深 (m) 3.64 2111.95 上游设计洪水深 (m) 3.41 2111.72 上游正常水位深 (m) 2.02 2110.33 下游校核洪水位深 2.52 2110.32 下游设计洪水位深 2.5 2110.
重力坝稳定及应力计算书
重力坝稳定及应力计算书——(一)、基本资料 坝顶高程:1107.0 m 校核洪水位(P = 0.5 %)上游:1105.67 m 下游:1095.18 m 正常蓄水位上游:1105.5 m 下游:1094.89 m 死水位:1100.0 m 混凝土容重:24 KN/m3 坝前淤沙...
利用重力梯度力矩来稳定航天器空间姿态的技术。绕地球运行的航天器各部分质量所受到的不相等引力等因素所产生的力矩称为重力梯度力矩。重力梯度稳定系统能使航天器的纵轴指向地心。重力梯度稳定技术在60年代得到了广泛应用,特别是用于导航卫星。图1是一颗具有铰链式伸展杆的重力梯度稳定卫星。
重力梯度稳定系统主要由伸展结构(重力杆)和阻尼器组成。伸展结构是一根或数根在末端带有质量的可伸展的杆。航天器入轨后伸出重力杆,可使航天器各轴转动惯量之差达到几十倍甚至百倍以上。重力梯度力矩的大小除与轨道高度和形状有关外,还与航天器各轴转动惯量之差有关。各轴转动惯量差别越大,姿态稳定越好。最小惯量轴稳定在当地铅垂线方向,最大惯量轴稳定在轨道平面的法线(俯仰轴)方向。这个状态就是重力梯度卫星的稳定的平衡姿态。
重力梯度力矩虽然可以稳定航天器的姿态,但是它会使航天器像一个单摆那样绕最大惯量轴不停地摆动。这种周期性的摆动称为天平动。为了提高指向精度,必须对天平动进行阻尼。通常采用不需要外部能源的被动天平动阻尼器。这种阻尼器利用航天器在摆动时所产生的诸如机械滞后、磁滞、涡流、粘性摩擦等作用来消耗摆动的动量,以达到阻尼的目的。
重力梯度力矩很小,在设计重力梯度稳定的航天器时,应该消除和限制其他扰动力矩源。重力梯度稳定卫星的最佳轨道高度约为1000公里,而且要求采用圆轨道或者偏心率很小的轨道。
重力梯度稳定的优点是不消耗能量,系统结构简单、经济、可靠,适合于长期运行,然而指向精度较低,一般只能达到1°~5°。
重力梯度姿态稳定的原理也适用于绕其他天体运行的人造卫星。例如1973年发射的“射电天文探险者”2号就是一颗绕月球轨道运行的重力梯度稳定卫星。
现代单纯采用重力梯度稳定的航天器已经不多,主要原因是指向精度不高。提高伸展结构的刚度和直度是提高重力梯度稳定卫星指向精度的主要途径。重力梯度力矩几乎对所有的卫星都有影响,若不把它用作稳定力矩,就必然成为扰动力矩。