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在航天领域,人们对航天器姿态指向精度、星载相机成像质量等方面的要求越来越高,航天器工作环境中存在的扰动源成为制约条件,其中反作用轮的影响被认为是最主要的。为解决反作用轮的扰动量级小、不易直接测量的问题,本文设计了一种高精度微振动测量系统。通过中心等效标定的方法对微振动测量系统的进行了测试,结果表明该系统的精度和可靠性可以满足要求。进而利用微振动测量系统对反作用轮部件进行了测试。实验表明,飞轮的扰动力包括谐波扰动和固有频率扰动两方面,谐波扰动是扰动力的主要成分。根据实验数据,建立了反作用轮的试验扰动模型。反作用轮微扰动实验是载刚性测试平台上完成的。为探索反作用轮扰动力对卫星结构的影响,本文设计了一系列柔性结构,研究反作用轮扰动力受安装界面影响的变化特性。结果表明,在不同安装条件下,反作用轮扰动力的频率特性和幅值特性都有变化。文中对扰动力的受结构影响变化规律进行了探讨。与刚性安装条件相比,在弹性安装条件下,反作用轮扰动力的谐波系数基本不变,幅值系数受安装结构低频固有频率干扰,有较大程度的放大效应;摇摆模态受结构安装刚度和附加转动惯量的影响会有较大改变。通过二自由度模型,分析了产生频率变化的物理机理。
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