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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114815131A(43)申请公布日2022.07.29(21)申请号202210467553.2(22)申请日2022.04.29(71)申请人长光卫星技术股份有限公司地址130000吉林省长春市北湖科技开发区明溪路1299号(72)发明人刘旭李季丛杉珊袁健贾学志(74)专利代理机构哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司23211专利代理师刘景祥(51)Int.Cl.G02B7/198(2021.01)G03B17/17(2021.01)权利要求书1页说明书4页附图2页(54)发明名称一种适用于中小口径空间反射镜的柔性支撑结构(57)摘要本发明涉及航天光学遥感载荷领域,具体涉及一种适用于中小口径空间反射镜的柔性支撑结构,包括:柔性支撑、反射镜镜体和基板;柔性支撑安装在反射镜镜体上,柔性支撑还通过螺钉与基板固定连接;柔性支撑包括上连接法兰、粘接柱体、中心立柱、转接立柱、下直梁和柔性环节;中心立柱上部与上连接法兰固连,下部与下直梁固连;转接立柱下部与下直梁外端固连,上部与粘接柱体固连;柔性环节设于转接立柱上;粘接柱体为圆环形结构,且粘接柱体内表面与转接立柱连接,本发明采用一体式结构形式,从原理上简化空间反射镜的支撑结构,提高结构的稳定性,也降低加工成本,缩短了生产周期。CN114815131ACN114815131A权利要求书1/1页1.一种适用于中小口径空间反射镜的柔性支撑结构,其特征在于,包括:柔性支撑(1)、反射镜镜体(3)和基板(4);所述柔性支撑(1)安装在所述反射镜镜体(3)上,所述柔性支撑(1)还与所述基板(4)固定连接;所述柔性支撑(1)包括上连接法兰(101)、粘接柱体(105)、中心立柱(106)、转接立柱(110)、下直梁(108)和柔性环节(111);所述中心立柱(106)上部与所述上连接法兰(101)固连,下部与所述下直梁(108)固连;所述转接立柱(110)下部与所述下直梁(108)外端固连,上部与所述上粘接柱体(105)固连;所述柔性环节(111)设于所述转接立柱(110)上;所述粘接柱体(105)为圆环形结构,且所述粘接柱体(105)内表面与所述转接立柱(110)连接。2.根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述上连接法兰(101)为圆环结构,所述上连接法兰(101)内表面与上直梁(102)固连,所述上连接法兰(101)圆环表面设有螺纹孔(103),所述上连接法兰(101)圆环表面还设有存胶槽(104),所述螺纹孔(103)与所述存胶槽(104)错位均布在上连接法兰(101)上。3.根据权利要求2所述的结构,其特征在于,所述上连接法兰(101)圆环下表面设有减重槽(107)。4.根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述中心立柱(106)为六边形柱体;所述下直梁(108)为加强筋结构,所述加强筋结构共3处且均布在所述柔性支撑(1)的底部;所述转接立柱(110)为竖直筋结构,且所述竖直筋共3处且均布在所述中心立柱(106)周围。5.根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述柔性环节(111)包含L形柔性槽,所述的L形柔性槽和周围实体结构形成弹簧片结构。6.根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述下直梁(108)上还设有结构倒角(109)。7.根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述反射镜镜体(3)外壁上有3处均布的镜体削边(302),且所述反射镜镜体(3)背部按照120°均布三个锥形盲孔(301)。8.根据权利要求7所述的结构,其特征在于,所述锥形盲孔(301)直径是反射镜镜体(3)直径的0.15‑0.16倍;所述反射镜镜体(3)的直径与厚度比值为11:1。9.根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述安装基板(4)上均布三个柔性支撑安装接口(401),所述安装基板(4)外侧设有3处基板对外接口(402)。10.根据权利要求1所述的结构,其特征在于,所述柔性支撑(1)共计3个,3个所述柔性支撑(1)均布120°安装于反射镜镜体(3)上,所述粘接柱体(105)通过配车外表面,与锥形盲孔(301)的规格相匹配,且所述锥形盲孔(301)与所述粘接柱体(105)外表面通过环氧胶固定连接。2CN114815131A说明书1/4页一种适用于中小口径空间反射镜的柔性支撑结构技术领域[0001]本发明涉及航天光学遥感载荷领域,具体涉及一种适用于中小口径空间反射镜的柔性支撑结构。背景技术[0002]空间相机反射镜在地面装配时,对外接口安装面不平度传递到反射镜上,影响反射镜面形精度;在地面检测时受重力影响,在轨处于微重力环境时结构发生回弹,影响反射镜的位置精度以及面形精度;在轨运行时,受空间热载荷的影响面形精度易发生波动;上述问题均会降低遥感器的成像