章動阻尼(nutation damping)是1990年公布的自動化科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名:章動阻尼
- 外文名:nutation damping
- 所屬學科:自動化科學技術
- 公布時間:1990年
章動阻尼(nutation damping)是1990年公布的自動化科學技術名詞。
章動阻尼(nutation damping)是1990年公布的自動化科學技術名詞。公布時間1990年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《自動化名詞》第一版。1...
章動(nutation),是天文學術語。當陀螺的自轉角速度不夠大時,則除了自轉和進動外,陀螺的對稱軸還會在鉛垂面內上下擺動,稱為章動。章動數值通常可以分為平行和垂直於黃道的兩個分量,在黃道上的分量稱為黃經章動,垂直黃道的分量稱為斜章動。歲差和章動的共同影響,使得真天極繞著黃極在天球上描繪出一條波狀...
被動章動阻尼 被動章動阻尼(passive nutation damping)是2005年公布的航天科學技術名詞。公布時間 2005年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《航天科學技術名詞》第一版。
章動控制 章動控制是宇航器姿態自旋穩定控制技術中的組成部分。章動是衛星自旋軸進動運動中疊加於其上的更快的周期性圓周運動,猶如點頭。利用章動控制可使宇航器自旋軸的空間指向穩定於所需範圍內。控制方法有被動章動阻尼和主動章動阻尼兩種。前者用章動阻尼器實現;後者用噴氣或消旋電機實現。
受到衝擊力矩作用後,章動頻率很高,一般高於100Hz,甚至幾百赫茲以上。而振幅卻很小,通常小於1。而且由於軸承摩擦和空氣(液體)等介質阻尼因素的影響,章動會很快衰減下來,章動衰減後,自轉軸就停留在很小的偏角位置上.在衝擊力矩作用下,自轉軸相對慣性空間的方位改變極小,這表明陀螺儀具有很高的穩定性。當然,當...
主動章動控制 主動章動控制(active nutation control)是2005年公布的航天科學技術名詞。公布時間 2005年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《航天科學技術名詞》第一版。
章動阻尼 消除自旋衛星的章動就是使衛星保持純自旋狀態,即自旋軸與總角動量向量重合。按照是否消耗衛星所帶的能源(電能或化學能),章動阻尼分為被動式和主動式兩種:①被動章動阻尼:阻尼器含有可活動的阻尼工質。章動使星體內各點的離心力發生周期性變化,激勵阻尼工質產生相對運動,耗散章動的動能使章動角變小。被...
地球震動模式主要有五種:引力潮震動、歲差震動、章動、地極點震動、地球的自由章動;五種震動相互之間疊加、干涉會形成更多更複雜的新震動形式。引言 1、地球本身有它自己的自震周期,當地球收到自身的、外來的某種觸發力作用後,會形成不同振幅的的簡諧振動。由於地球不是一個理想的彈性球,當然是在阻尼狀態下震動...
自旋穩定姿態控制一般可分為主動和被動兩種方式。被動控制利用章動阻尼器,通過增加太空飛行器的自旋穩定性來穩定自旋軸。。主動控制利用姿控噴管控制太空飛行器縱軸的姿態,可克服被動控制的上述缺點,控制精度較高。介紹 定義 自旋穩定控制是姿態控制方式之一,另一種是三軸穩定控制。自旋穩定的控制目的明確,具有推力偏斜和偏心...
由此可見,如果採用“整數倍個自旋周期全噴氣”方式或“對稱點噴”方式的消旋策略,則ΔH=Tjet·Δt·cosα,此時引起的章動角也很小,當衛星有較好的章動阻尼時,經過適當次數的噴氣,總可以把衛星自旋軸消旋控制到期望大小。“整數倍個自旋周期全噴氣”方式不難實現,即噴氣時間為m*Ts,其中Ts為衛星自旋周期,m...
4.2.3 有管球型章動阻尼器的自旋衛星 4.2.4 關於短粗體和細長體自旋衛星 4.3 章動阻尼(發散)特性 4.3.1 章動角和動能的關係 4.3.2 用能匯法估計章動阻尼時間常數 4.3.3 用經典方法估計章動阻尼時間常數 4.3.4 關於能匯法的註記 4.4 自旋衛星變質量動力學 4.4.1 點火動力學的一般方程 4.4...
有關的研究課題還有平面和轉子能量耗散率估計、章動阻尼方法、自旋軸與慣量主軸不一致時的圓錐擺動、大角度運動和消旋過程的動力學問題。陀螺體 陀螺體是指安裝有固定軸的高速旋轉的軸對稱轉子的剛體。雙自旋衛星就是一種陀螺體,它的轉子是衛星的主體部分。帶有動量輪的三軸穩定太空飛行器(見太空飛行器三軸姿態控制)也是一...
12.5 章動阻尼及控制 12.5.1 被動章動阻尼 12.5.2 主動章動控制 12.6 自旋、雙自旋衛星的平旋及其恢復 12.6.1 平旋的產生 12.6.2 單自旋衛星的平旋恢復 12.6.3 雙自旋衛星的平旋恢復 12.7 消旋控制系統 12.7.1 消旋方式分類 12.7.2 消旋控制系統的組成 12.7.3 消旋系統的工作原理 12.8 ...
60年代初期,由被動穩定逐步發展為半主動控制,即在被動穩定的基礎上,輔以主動控制的若干功能,例如增加穩定性(主動章動阻尼和主動天平動阻尼),提高姿態精度(採用姿態測量手段),調節指向(自旋穩定衛星的自旋軸指向控制)等。太空飛行器主動姿態控制技術也獲得發展。60年代初期至中期,為了解決長壽命的姿態控制問題,提出...
2.4 衛星的章動阻尼 2.5 三軸正交飛輪的姿態控制 2.6 偏置角動量飛輪的姿態控制 2.7 推力器的姿態控制 第3章 彈性飛行器動態特性分析與主動控制 3.1 引言 3.2 彈性飛行器的動力學方程 3.3 作用在飛行器上的非定常氣動力模型 3.4 彈性飛行器的動態特性分析 3.5 振動抑制與增穩技術 第4章 液體燃料...
7.5.1 自旋太空飛行器的穩定與章動 7.5.2 自旋太空飛行器的章動阻尼 7.6 主動姿態穩定:噴氣推力 7.6.1 噴氣推力姿態穩定系統 7.6.2 噴氣推力系統的非線性控制 7.7 自旋穩定太空飛行器的噴氣姿態機動 第八章 太空飛行器相對運動控制 8.1 相對運動問題 8.1.1 太空飛行器的空間交會 8.1.2 空間交會中的相對...
8.1 自旋衛星的穩定性和章動性 8.2 自旋衛星的章動阻尼 8.3 自旋衛星的姿態機動 8.4 雙自旋衛星穩定系統 8.5 重力梯度穩定系統 8.6 重力梯度穩定衛星的天平動阻尼 8.7 重力梯度穩定系統的伸展桿 8.8 重力梯度穩定衛星的姿態捕獲 8.9 其他被動姿態穩定系統 思考題 ……第9章 太空飛行器主動姿態穩定...