System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于旋翼机制的可回收火箭系统及其回收方法技术方案_技高网

一种基于旋翼机制的可回收火箭系统及其回收方法技术方案

技术编号:43175504 阅读:9 留言:0更新日期:2024-11-01 20:03
本发明专利技术涉及火箭回收领域,特别涉及一种可回收火箭系统,旋翼操作器安装于火箭箭体的内部;旋翼叶片设置多个,旋翼叶片分别与旋翼操作器通过枢轴转动连接;叶片锁释器,其用以将所述旋翼叶片与火箭箭体锁合在一起或者将所述旋翼叶片相对于火箭箭体释放;控制器用以控制所述叶片锁释器锁合/释放;其中,当火箭处于非回收状态过程中,所述控制器通过叶片锁释器维持锁头部件与锁扣件卡扣在一起,并且多个旋翼叶片贴紧在所述火箭箭体的外壁;当火箭处于降落的回收状态过程中,所述控制器通过叶片锁释器驱动锁头部件与锁扣件分开,进而所述主动锁合器将所述旋翼叶片释放并且展开,展开旋翼叶片的控制火箭的下降。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及火箭回收领域,特别涉及一种可回收火箭系统。


技术介绍

1、火箭回收技术近年来已成为航天领域研究的一个关键方向,旨在实现火箭的重复利用,以期降低发射成本。

2、现有火箭伞降回收,即在火箭分离后先进行空中制动变轨进入返回地球大气层的返回轨道,接着在低空采用降落伞减速,最后打开气囊、用缓冲发动机着陆;缓冲发动机的工作需要消耗大量燃料。


技术实现思路

1、本专利技术提供了一种新型吸声材料及其制备方法,要解决的技术问题在于:回收火箭过程中,如何不需要消耗燃料、不需要反推发动机。

2、为了达到上述专利技术目的,本专利技术采用的技术方案为:

3、一方面,一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,包括旋翼操作器、叶片锁释器、控制器;

4、旋翼操作器安装于火箭箭体的内部;

5、旋翼叶片设置多个,旋翼叶片分别与旋翼操作器通过枢轴转动连接;

6、叶片锁释器,其用以将所述旋翼叶片与火箭箭体锁合在一起或者将所述旋翼叶片相对于火箭箭体释放;叶片锁释器包括锁扣件、主动锁合器;其中,锁扣件与所述旋翼叶片固定连接,所述主动锁合器包括伺服驱动器、锁头部件,所述伺服驱动器与所述火箭箭体内部固定,所述伺服驱动器的驱动端与锁头部件固定连接,锁头部件用以与锁扣件插扣在一起;

7、控制器用以控制所述叶片锁释器中的伺服驱动器动作;

8、其中,当火箭处于非回收状态过程中,所述控制器通过主动锁合器的伺服驱动器维持锁头部件与锁扣件卡扣在一起,并且多个旋翼叶片贴紧在所述火箭箭体的外壁当火箭处于降落的回收状态过程中,所述控制器通过主动锁合器的伺服驱动器驱动锁头部件与锁扣件分开,进而所述主动锁合器将所述旋翼叶片释放。

9、进一步,所述旋翼叶片采用碳纤维复合材料,既轻便又坚固,能够承受发射和回收过程中的巨大应力。

10、进一步,旋翼操作器用以控制、改变旋翼叶片的攻角。

11、进一步,旋翼操作器包括支架、摆动结构、伺服直线驱动装置、倾斜盘、拉扭杆件;

12、支架与所述火箭箭体内部固定连接;

13、摆动结构与支架固定连接,所述旋翼叶片与摆动结构连接,所述摆动结构的摆动用以改变所述旋翼叶片的攻角;

14、伺服直线驱动装置设置三个,伺服直线驱动装置底部与所述火箭箭体内部铰接;

15、倾斜盘与所有的伺服直线驱动装置上端固定铰接;

16、拉扭杆件两端分别连接倾斜盘、摆动结构;

17、控制器与伺服直线驱动装置电性连接,所述控制器用以控制伺服直线驱动装置伸缩;

18、控制器通过控制所述伺服直线驱动装置伸缩,进而依次通过倾斜盘、拉扭杆件带动摆动结构发生摆动,发生摆动的摆动结构改变所述旋翼叶片的攻角。

19、进一步,还包括数据模块,数据模块包括加速度计、陀螺仪、气压计和磁力计;加速度计、陀螺仪、气压计和磁力计均与控制器电性连接,所述控制器根据获取的加速度计、陀螺仪、气压计和磁力计的检测数据,调整旋翼叶片的攻角。

20、进一步,还包括太阳能组件,至少该太阳能组中的太阳能板外漏于所述火箭箭体之外,在火箭飞行过程中将太阳能转化成电能,提供必要的电力支持。

21、进一步,步骤s100、进入返回阶段,进入返回阶段时,控制器会根据预设的程序和收集到的当前的速度、高度以及气象条件计算下降路径,在最佳时机控制叶片锁释器释放、展开旋翼叶片;开始通过空气动力学效应减缓下降速度;

22、步骤s200、持续监控与调节,控制器持续监测火箭下降过程中的动态数据,包括下降速度、风速,并动态调整旋翼叶片攻角,以优化升力和控制火箭的下降轨迹;

23、微调旋翼角度,通过精细控制旋翼叶片的攻角,控制器能够精确控制火箭的飞行姿态和下降速度,适应突变的气候条件和环境因素;

24、步骤s300、着陆前的最终调整,火箭接近预定着陆点时,控制模块执行最终减速程序,细致调整旋翼叶片角度,最大限度地减缓下降速度,准备软着陆;

25、步骤s400、安全着陆执行,在着陆的最后阶段,控制模块利用旋翼产生的升力和阻力实现火箭的平稳着陆;此时,旋翼叶片会被配置为提供最大阻力,确保着陆的安全性和精确性;

26、步骤s500、系统状态评估,火箭着陆后,技术团队将对旋翼系统进行全面检查和评估,分析其在返回过程中的表现和损伤。

27、本专利技术的有益效果为:

28、在发射时,所述旋翼叶片紧贴箭体外壳以减少阻力;并在回收过程中,所述主动锁合器将所述所述旋翼叶片释放后,由于空气阻力的作用,旋翼叶片会自动从折叠状态展开,所述旋翼叶片展开以增大阻力并提供升力;降低传统的反推力回收需要的燃料,不需要发动机反推。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,包括旋翼操作器、叶片锁释器、控制器;

2.根据权利要求1所述的一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,

5.根据权利要求4所述的一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,

6.根据权利要求1所述的一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,

7.基于旋翼机制的可回收火箭系统的回收方法,其特征在于,包括以下步骤,

【技术特征摘要】

1.一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,包括旋翼操作器、叶片锁释器、控制器;

2.根据权利要求1所述的一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的一种基于旋翼机制的可回收火箭系统,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的一种...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈科儒
申请(专利权)人:中健华夏中医药产业发展广东有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1