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微型衛星的案例

MCS-1微型衛星-玩具 ¥5
MCS-1微型衛星[原型] 2025年8月2日 設計靈感源自《使命召喚:幽靈》中的ODIN衛星。 可惜模型損壞了,我們無法繼續處理。 模型設計為完全可3D打印。 MCS-1微型衛星[原型] 2025年8月2日 設計靈感源自《使命召喚:幽靈》中的ODIN衛星。 可惜模型損壞了,我們無法繼續處理。 模型設計為完全可3D打印。 MCS-1 Overview Drawing.pdf MCS-1 Missile Carrying Satellite-1 [GACG] v122.step
日本測試微型太空電梯 未來太空旅行將一鍵直達
本月進行的太空實驗采用太空電梯的迷你模型,研究人員旨在太空環境下電力移動一個“電梯車”,本質上它是一個較小的容器,沿著一條10米長的線纜在兩個微型衛星之間移動。兩顆微型衛星都將從國際空間站發射,星載攝像機將監控記錄整個實驗過程。   盡管,目前還存在太多未能攻克的難題,但是這正是此次試驗的目的所在,未來太空電梯的運營成本估計僅是航天飛機的百分之一,因此隨著人類擴大太空探索活動,太空電梯產生的經濟效益將非常可觀。
基于MBSE的衛星工程(4)
(3)經濟和社會發展對衛星應用需求的迅速擴大,也促進了以小衛星為基礎的星座系統開發。 (4)高技術條件下的現代戰爭對發展小衛星提出了迫切的需求。 (5)科學實驗和新技術驗證都需要通過發展小衛星來實現。 (6)提高發射頻度、降低風險的需要。 2017年7月14日,拜科努爾成功發射斯圖加特大學研制的一顆名為“飛行筆記本電腦”的110公斤微小衛星(網絡圖) 在小衛星發展的基礎上,由于微小型化技術的快速發展,更進一步促進了小衛星向微小型化發展。美國航宇局將小衛星定義500kg以下。英國薩瑞大學還進一步將100kg~500kg的衛星稱為微小衛星(MINISAT),10kg~100kg的衛星稱為微型衛星(MICROSAT),10kg以下的衛星稱為納米衛星(NANOSAT)。納米衛星還稱固態衛星、硅微衛星,其自身通常無法獨立完成空間任務,需要依賴分布式的星座或網絡才能實現其功能。 用重量(或者尺寸、經費)來定義和分類現代小衛星具有清晰和直觀的優點,但卻無法闡述現代小衛星的特點,尤其是它與傳統小衛星的區別。因此,現又提出用功能密度(衛星分系統單位重量的功能)進行分類的方法,但這種方法又難于直觀給出小衛星的概念。因此,嚴格來講,現代小衛星又是衛星技術發展進步的一種表述。 02 微小衛星 Mini Satellite 不同于傳統大衛星的運載火箭定制專用發射,微小衛星的發射模式更加靈活。
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獵鷹火箭再次升空,撒布64顆衛星后安全回收
12月4日,其最具知名度的產品“獵鷹9”火箭進行了今年第19次發射,這次發射任務將64顆衛星送入了太陽極軌道,創下了美國本土單次發射最多衛星的紀錄。   這次發射是“獵鷹”系列產品所有發射任務中的一個里程碑,除了一箭64星的記錄以外,這次使用的block5一級運載火箭早在5月和8月就已經承擔過兩次發射任務并成功回收。根據創始人埃隆·馬斯克對自己產品的介紹,每個block5將可以完成至少100次的發射任務。盡管在一級火箭的回收工作中整流罩未能被回收而落水,但馬斯克表示這次回收工作仍然達到了預期效果,并盡力在下次回收中避免整流罩的損失。      本次發射的64顆衛星來自17個國家的34個機構,其中最令人注目的是其中一顆衛星上裝載了100份來自退伍軍人和航天愛好者的骨灰。據悉這項服務需要2500美元,由一架名為Elysium Space的公司裝載每人1克的骨灰量在一顆微型衛星上,由獵鷹9號送上太空。此外,這次發射任務還承接了美國防高級研究計劃局的“細胞(衛星)集成技術試驗”,用于驗證可無線擴展的模塊化衛星網絡技術。   SpaceX目前對自己所研發和生產的block5十分滿意,本次發射任務中使用的block5在5月11日第一次發射將一顆通訊衛星送入軌道,成功回收后進行了詳細的檢查,之后在8月7日,被回收的推進器再次搭載一顆印尼衛星進入軌道,并再次成功回收。在此之前,block5從來沒有使用過超過兩次。對于該火箭推進器的后續研發計劃,SpaceX意向再生產50枚左右,承擔300次發射任務,計劃每次整修過后能夠重復使用最少十次。這樣將大大節省航天運輸業務的開銷。      
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微型衛星圖1
獲得更高效率,小型火箭公司Launcher開發3D打印整體式火箭發動機
同樣在今年2月,英國一家發射小型、微型衛星的航天公司Orbex 也公布了其開發的整體式的3D打印火箭發動機。 來源:3D科學谷
衛星設計,請從MBSE開始
衛星設計,請從MBSE開始 01. 背景 隨著太空時代的迅速發展,創新技術也開始在太空可持續性和服務于偏遠地區的太空應用中占有一席之地。這些技術已經逐步應用在在正在進行的太空探索項目、微型衛星和天文觀測方面的快速發展。軍、民、商更感興趣的是衛星通信、廣播和通過近地軌道衛星星座提供的互聯網服務。可以更好地為軍事行動、信息交互、通信交流、情報收發等提供更好地支撐,近地軌道(LEO:Low Earth Orbit)由于其提供全球覆蓋和較低延遲的獨特特性,正在成為幾乎所有衛星星座的宿主。 由于LEO正被成千上萬的衛星網絡(如Starlink和OneWeb)組成的星座所占據,這些衛星網絡的設計及其數據管理使星座變得更加設計復雜,成本昂貴、管理困難。為了將太空應用的優勢提供給仍然無法獲得互聯網服務的偏遠和農村地區,新的方法可以提供降低成本的措施。
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汽車頻道每周內容合集Q1
作為一種重要的微型執行部件,微泵還可廣泛應用于藥物輸送、血液運輸、DNA合成、電子冷卻系統、微全分析系統、微型燃料電池、微型衛星推進系統等領域,具有巨大的市場應用前景。 3、視頻:汽車構造——減震器 作者: 不倒嗡嗡 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/college/video/c17442 4、文檔:汽車先進技術概述 分享者: carcarcar 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/doc/1812237 我國汽車工業發展狀況、汽車工業發展對汽車技術要求、汽車先進技術內容概述、汽車安全性技術、汽車節能技術、汽車環保技術、汽車舒適性技術... 5、文檔:電動汽車熱泵空調冷凝蒸發器的特性實驗研究 分享者: 盧軒_9415 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/doc/1812009 電動汽車熱泵空調的能耗對其行駛里程有重要影響。本文針對兩種不同結構形式的熱泵空調室外換熱器,實驗研究了環境工況和制冷劑進出口位置對換熱器性能的影響,并分析了不同結霜工況下熱泵空調系統的制熱性能。 6、汽車線束流水線裝配工藝分析 作者: 線束專家 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1811938 隨著汽車工業化的快速發展,市場需求量的增加,汽車線束作為汽車的一個重要零部件,直接影響到汽車的電氣性能;為了控制線束成本,以及滿足日益增長的需求量,提高線束加工品質和效率是各個汽車線束廠家的重點關注項目。 7、別大驚小怪,這些汽車故障是廠家故意設計的!
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“太空蜜蜂殺手”:可能是地球上最神奇的工作
對于一家未經政府批準而將衛星送入低地球軌道的私人公司來說,它的行為嚴重地威脅到了太空的安全。 在過去的幾年里,微型衛星的發射速度呈指數級增長。美國University of Wisconsin-Madison的博士后Lisa Ruth Rand研究領域為近地空間的環境歷史,她說,該行業正在“遠離那些造價和發射成本昂貴的大型衛星,以及那些高度專業的衛星衛星越小,發射成本越低,利潤也相對可觀。” 但是,即使是小型衛星也會帶來危險。經過60年的太空探索,近地軌道已經成為一個擁擠的地方。European Space Agency的最新數據表明近地軌道有大約1200顆正在運行的衛星,4300顆已經報廢的衛星,以及23000塊碎片。發生碰撞后會有更多的懸浮垃圾。 宇宙飛船系統工程師Erik Kulu運行的一個綜合數據庫顯示,截至今年4月,軌道上共有589顆納米衛星,質量在1公斤至10公斤之間。以后衛星還會越來越多。像SpaceX這樣的商業公司想要發射數百甚至數千顆納米衛星,將互聯網接入到目前網絡服務不足的地方——正如Swarm想做的那樣。 Rand說,“Swarm公司太操之過急了, Lockheed Martin公司目前正在建造一套雷達系統,使當前的監管網絡能夠追蹤更小的物體,該項目預計在今年年底完成。Swarm公司其實只要再有點耐心,也許也就不用這么狼狽了。” 要把沒用的衛星從軌道上清除掉目前還無計可施。致力于開發太空垃圾清理技術的創業公司方興未艾。而Swarm公司提供給FCC的信息顯示,“太空蜜蜂”擁有足夠的電池能量,可以持續運行長達10年。它們可能會在那之前回到地球——因為這些衛星沒有推進系統,所以無法逃離地球引力。Swarm公司表示這些衛星將在8年內重新進入地球大氣層并解體。 Coletta和Chapman打算一直追蹤“太空蜜蜂”。
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技術鄰周報Q9:CAD/二次開發/COMSOL/光學/moldflow/優化設計/LS-DYNA/復合材料/Python
作為一種重要的微型執行部件,微泵還可廣泛應用于藥物輸送、血液運輸、DNA合成、電子冷卻系統、微全分析系統、微型燃料電池、微型衛星推進系統等領域,具有巨大的市場應用前景。 3、光波導:主流AR眼鏡的核心顯示技術 作者: 上海安世亞太 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1809511 隨著主流AR設備微軟HoloLens2、Magic Leap One等對光波導技術的采用和設備量產,以及AR光學模組廠商DigiLens、耐德佳、靈犀微光等近期融資消息的頻繁披露,導致光波導的討論熱度也持續增加了不少。 4、免噴涂材料中出現“新款”注塑缺陷,moldflow居然無法預測 作者: 國高材高分子材料產業創新中心 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1809585 注塑材料的發展中,慢慢的免噴涂材料開始登場。一般是將顏色做亮或者是添加其余粉末來改善塑料材料的本身外觀特征,或者是提升材料本身的物性。最近在新開發的免噴涂材料中發現了原來并沒有出現過的問題。 5、基于數字化拱壩安全性分析 作者: 張旋 鏈接:https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1809591 拱壩是一種典型的水工結構,目前我國水工結構建設處于快速發展階段,不僅在國內有較多的建設項目,而且一帶一路基建項目中也有不少建設項目。拱壩的設計與建設受到水文地質環境的影響,因此拱壩的尺寸、材料和選址等問題制約了拱壩的設計與建設,并且對其服役的安全性也有很大的影響。
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基于comsol的流固耦合微泵輸運細胞仿真分析
作為一種重要的微型執行部件,微泵還可廣泛應用于藥物輸送、血液運輸、DNA合成、電子冷卻系統、微全分析系統、微型燃料電池、微型衛星推進系統等領域,具有巨大的市場應用前景。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;微泵根據其有無可動閥片分為有閥微泵和無閥微泵。典型的無閥微泵有收縮-擴張型微泵,以及基于流體性質的非機械式微泵。有閥微泵的優點是原理簡單,制造工藝成熟,易于控制,反向截止性能較好。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但缺點也很明顯:由于閥片的存在,微泵加工工藝要求高,結構復雜,不利于集成以及微型化;閥片易疲勞,并且回流現象不可避免,微泵效率低;在藥物輸送、血液運輸等領域應用中,閥門的存在會造成堵塞,且容易損傷細胞。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相比于有閥微泵,無閥微泵有以下優點:結構簡單,易于加工和制備,可以制成平面結構,或者直接和微流控芯片一體化加工,便于微泵的微型化、集成化;無閥微泵利用微流體的特性,可以連續輸送流體,能精確檢測和控制流量,在生物醫學方面應用廣泛。</p><p>因此,無閥微泵成為21世紀微流體系統微型化、集成化、控制精準化程度進一步提高的突破口,具有廣闊的應用前景。</p><p>1)壓電驅動微泵</p><p>壓電驅動微泵是基于壓電晶體的壓電特性驅動薄膜振動從而實現泵送流體的。
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NASA的阿爾忒彌斯Ⅰ月球任務將進行世界上第一個深空生物實驗
在當前定于8月29日發射的阿爾忒彌斯Ⅰ任務發射中,太空發射系統(SLS)火箭不僅將搭載全新的獵戶座飛船,它還將搭載10個微型立方體衛星,其中一個立方體衛星是生物哨兵(BioSentinel)任務,這將是人類第一個在深空進行的長期生物實驗。攜帶酵母細胞的立方體衛星將進入繞太陽軌道,它將把活的有機體帶到比以往任何時候都更遠的太空,從那里,科學家們將研究太空輻射如何影響酵母細胞。 當原子快速移動以至于失去電子,只留下原子核時,就會形成空間輻射。NASA稱這種粒子為“原子級炮彈”,輻射會造成傷害,而地球磁場保護了人類免受太空輻射。當宇航員離開低地球軌道執行長期任務時,他們將暴露在外太空中,生物哨兵任務正是因此而生。因為酵母細胞具有與人類細胞相似的生物學機制,因此NASA將它們作為輻射實驗的測試對象,以證明在類似情況下人類可能會發生什么。 酵母細胞將開始它們的旅程,一旦立方體衛星超出地球磁場的范圍,研究人員將在12個月內戰略性地激活酵母。據悉,生物哨兵任務實際上包括三個相同的實驗:一個將在國際空間站上進行,另一個將在地球上進行。有了這些數據,科學家們可以比較輻射對地球、近地軌道和深空的影響,幫助為火星及其他地方的載人任務鋪平道路。
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微型衛星圖2
十大結構陶瓷成型工藝最全總結
與傳統成型方法相比,固體快速無模成型技術具有以下優點: (1)成型過程中無需任何模具或模型參與,使過程更加集成化,制造周期縮短,效率得以提高; (2)成型體幾何形狀及尺寸可通過計算機軟件處理系統隨時改變,無需等待模具的設計制造,縮短新產品開發時間; (3)由于外部成型打印像素單元尺寸可小至微米級,因此可制備用于生命科學和小衛星微型電子陶瓷器件; (4)與現代智能技術的結合,進一步提高陶瓷制備工業水平,使此領域與其他工業制造領域的進步相匹配。 缺點: (1)設備價格高,設備的分層及軟件封閉性強,還不存在通用的系統軟件; (2)成型材料的密度和成型性能還不太理想,部件質量和精度常常不能滿足需要; (3)材料技術有專利保護,一般成型材料都比較貴。 應用:機械制造、高分子材料、陶瓷等
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【見多識廣】陶瓷材料的十大成型工藝,一起來看看啊!
與傳統成型方法相比,固體快速無模成型技術具有以下優點: (1)成型過程中無需任何模具或模型參與,使過程更加集成化,制造周期縮短,效率得以提高; (2)成型體幾何形狀及尺寸可通過計算機軟件處理系統隨時改變,無需等待模具的設計制造,縮短新產品開發時間; (3)由于外部成型打印像素單元尺寸可小至微米級,因此可制備用于生命科學和小衛星微型電子陶瓷器件; (4)與現代智能技術的結合,進一步提高陶瓷制備工業水平,使此領域與其他工業制造領域的進步相匹配。 缺點: (1)設備價格高,設備的分層及軟件封閉性強,還不存在通用的系統軟件; (2)成型材料的密度和成型性能還不太理想,部件質量和精度常常不能滿足需要; (3)材料技術有專利保護,一般成型材料都比較貴。 應用:機械制造、高分子材料、陶瓷等。
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