空间增阻薄膜结构研究进展及关键技术

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概述空间碎片的严峻形势和碎片减缓领域未来趋势,梳理国内外小卫星星座计划,介绍卫星离轨规范问题最新进展;提出空间增阻薄膜结构技术因成本低、技术成熟度高,对不同规格低轨道类航天器具有很好适用性,最易于推广应用于空间碎片减缓;对空间增阻薄膜结构技术国内外发展现状进行梳理,并提出空间增阻薄膜结构主要关键技术,对增阻薄膜结构构型设计技术、长寿命材料技术、折叠展开技术和低成本设计技术等进行分析。分析表明,未来星座计划迅速发展将进一步加剧空间碎片严峻形势;现有的碎片减缓规则不能满足要求,新的规则将很快推出,对增阻离轨薄膜结构技术提出了迫切需求;目前空间增阻薄膜结构的主要关键技术都取得了突破,并已完成搭载验证,具备用于卫星离轨的条件。
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当前风能发展主要趋势是风电机组单机容量加大,叶片尺寸不断加长。使用更长的叶片会导致机组载荷更复杂,更容易受到损伤,缩减机组服役寿命。此外,随着平价上网政策实施,有必要在风电机组全生命周期严格控制成本。因此,对风电机组载荷控制提出更高要求。尾缘襟翼是一种有效降低风电机组载荷的流动控制手段,近些年受到国内外大量学者关注。当前研究表明,设计叶片时考虑尾缘襟翼进行协同设计,可以有效降低载荷。尾缘襟翼控制系
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