本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例涉及航天器,特別涉及基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法。
背景技術(shù):
1、熱控多層是航天器上的一類柔性產(chǎn)品,安裝在航天器及設(shè)備表面,它直接影響到航天器的溫度控制及在軌運(yùn)行效果。熱控多層用接地線可保證熱控多層與航天器等電位,防止因電位差引起放電損傷航天器。隨著多層接地要求越來(lái)越嚴(yán)格,航天器多層制造的數(shù)量和難度也在不斷增加,一顆高軌衛(wèi)星的整星接地點(diǎn)數(shù)量可達(dá)三百多根,以往安裝多層接地線,需要操作人員憑經(jīng)驗(yàn)選擇星上接地孔位置,并通過(guò)試配的方式選擇合適長(zhǎng)度的接地線,總裝實(shí)施效率不高。由此,亟須一種更好的方案。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、有鑒于此,本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例提供了基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法。本說(shuō)明書(shū)一個(gè)或者多個(gè)實(shí)施例同時(shí)涉及基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成裝置,一種計(jì)算設(shè)備,一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)以及一種計(jì)算機(jī)程序,以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)缺陷。
2、根據(jù)本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例的第一方面,提供了一種基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法,包括:
3、獲取初始接地孔二維圖紙,對(duì)初始接地孔二維圖紙進(jìn)行預(yù)處理,確定目標(biāo)接地孔二維圖紙;
4、基于目標(biāo)接地孔二維圖紙和整星模型確定整星接地模型;
5、基于整星接地模型確定熱控多層信息;
6、基于熱控多層信息和接地點(diǎn)設(shè)置規(guī)則確定接地點(diǎn)信息,并基于接地點(diǎn)信息確定接地點(diǎn)標(biāo)識(shí)。
7、在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,對(duì)初始接地孔二維圖紙進(jìn)行預(yù)處理,確定目標(biāo)接地孔二維圖紙,包括:
8、刪除初始接地孔二維圖紙中的尺寸標(biāo)注線、對(duì)稱軸中心線、折邊虛線和文字標(biāo)注,確定目標(biāo)接地孔二維圖紙;其中,目標(biāo)接地孔二維圖紙包括結(jié)構(gòu)輪廓線和接地孔標(biāo)志線。
9、在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,基于目標(biāo)接地孔二維圖紙和整星模型確定整星接地模型,包括:
10、確定圖紙比例,基于圖紙比例將目標(biāo)接地孔二維圖紙導(dǎo)入整星模型,確定初始整星接地模型;
11、確定接地零件,基于接地零件確定典型特征結(jié)構(gòu);
12、基于典型特征結(jié)構(gòu)和初始整星接地模型確定整星接地模型。
13、在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,基于整星接地模型確定熱控多層信息,包括:
14、基于整星接地模型進(jìn)行分析,確定熱控多層的表面積;
15、確定熱控多層的安裝位置、輪廓形式和設(shè)備布局;
16、基于表面積、安裝位置、輪廓形式和設(shè)備布局確定熱控多層信息。
17、在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,基于熱控多層信息和接地點(diǎn)設(shè)置規(guī)則確定接地點(diǎn)信息,包括:
18、基于表面積和接地點(diǎn)設(shè)置規(guī)則確定接地點(diǎn)數(shù)量;
19、基于接地點(diǎn)數(shù)量、安裝位置、輪廓形式和設(shè)備布局確定初始接地點(diǎn)位置;
20、基于目標(biāo)接地孔二維圖紙確定接地孔布局,基于接地孔布局和安裝位置調(diào)整初始接地點(diǎn)位置確定接地點(diǎn)信息。
21、在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,基于接地點(diǎn)信息確定接地點(diǎn)標(biāo)識(shí),包括:
22、基于接地點(diǎn)信息確定坐標(biāo)信息,基于坐標(biāo)信息確定距離信息;
23、基于距離信息確定接地線信息;
24、基于接地線信息生成接地點(diǎn)標(biāo)識(shí)。
25、在一種可能的實(shí)現(xiàn)方式中,基于距離信息確定接地線信息,包括:
26、基于距離信息確定接地線長(zhǎng)度;
27、基于衛(wèi)星接地布局確定接地類型;
28、基于接地類型和接地線長(zhǎng)度確定接地線信息。
29、根據(jù)本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例的第二方面,提供了一種基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成裝置,包括:
30、圖紙確定模塊,被配置為獲取初始接地孔二維圖紙,對(duì)初始接地孔二維圖紙進(jìn)行預(yù)處理,確定目標(biāo)接地孔二維圖紙;
31、模型確定模塊,被配置為基于目標(biāo)接地孔二維圖紙和整星模型確定整星接地模型;
32、信息確定模塊,被配置為基于整星接地模型確定熱控多層信息;
33、標(biāo)識(shí)生成模塊,被配置為基于熱控多層信息和接地點(diǎn)設(shè)置規(guī)則確定接地點(diǎn)信息,并基于接地點(diǎn)信息確定接地點(diǎn)標(biāo)識(shí)。
34、根據(jù)本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例的第三方面,提供了一種計(jì)算設(shè)備,包括:
35、存儲(chǔ)器和處理器;
36、所述存儲(chǔ)器用于存儲(chǔ)計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令,所述處理器用于執(zhí)行所述計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令,該計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)上述基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法的步驟。
37、根據(jù)本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例的第四方面,提供了一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),其存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令,該指令被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)上述基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法的步驟。
38、根據(jù)本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例的第五方面,提供了一種計(jì)算機(jī)程序,其中,當(dāng)所述計(jì)算機(jī)程序在計(jì)算機(jī)中執(zhí)行時(shí),令計(jì)算機(jī)執(zhí)行上述基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法的步驟。
39、本說(shuō)明書(shū)實(shí)施例提供基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法及裝置,其中基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法包括:獲取初始接地孔二維圖紙,對(duì)初始接地孔二維圖紙進(jìn)行預(yù)處理,確定目標(biāo)接地孔二維圖紙;基于目標(biāo)接地孔二維圖紙和整星模型確定整星接地模型;基于整星接地模型確定熱控多層信息;基于熱控多層信息和接地點(diǎn)設(shè)置規(guī)則確定接地點(diǎn)信息,并基于接地點(diǎn)信息確定接地點(diǎn)標(biāo)識(shí)。實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一接地要求原則下的一致性設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了多層接地點(diǎn)在星上接地孔的合理分配,實(shí)現(xiàn)了多層接地線長(zhǎng)度的合理設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了多層接地點(diǎn)連線的快速定位。
1.一種基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法,其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述對(duì)所述初始接地孔二維圖紙進(jìn)行預(yù)處理,確定目標(biāo)接地孔二維圖紙,包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述目標(biāo)接地孔二維圖紙和整星模型確定整星接地模型,包括:
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述整星接地模型確定熱控多層信息,包括:
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述熱控多層信息和接地點(diǎn)設(shè)置規(guī)則確定接地點(diǎn)信息,包括:
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述接地點(diǎn)信息確定接地點(diǎn)標(biāo)識(shí),包括:
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法,其特征在于,所述基于所述距離信息確定接地線信息,包括:
8.一種基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成裝置,其特征在于,包括:
9.一種計(jì)算設(shè)備,其特征在于,包括:
10.一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),其存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令,該計(jì)算機(jī)可執(zhí)行指令被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求1至7任意一項(xiàng)所述基于模型的航天器熱控多層接地點(diǎn)生成方法的步驟。