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    • 73. 发明申请
    • DEVICE AND METHOD FOR ASSEMBLING WINDMILL BLADES
    • 用于组装风车叶片的装置和方法
    • WO2010046288A3
    • 2010-12-16
    • PCT/EP2009063384
    • 2009-10-14
    • ASTRIUM SASLEMAIRE FREDERICRAYMOND GERALD
    • LEMAIRE FREDERICRAYMOND GERALD
    • F03D1/00F03D11/00
    • F03D80/00F03D1/0675F03D13/10F03D13/40F05B2240/302Y02E10/721
    • The invention relates to a device for assembling sections of windmill blades comprising at least one fixed connecting hinge (2) for at least two of said sections suitable for folding one of said sections upon the other for transporting the blade and then unfolding the sections into alignment. The invention further relates to a method for producing windmill blades, characterised in that blade sections (1a, 1b, 1c) are produced, the sections are longitudinally aligned in the final position thereof, said section are assembled using at least one inventive device, the sections are folded one on the other of transport, the sections are unfolded on arrival on the installation site of the windmill receiving said blade, the section affixed together to assemble the blade and the at least one assembly device is withdrawn.
    • 本发明涉及一种用于装配风车叶片区段的装置,该装置包括至少一个用于所述区段中的至少两个的固定连接铰链(2),所述至少两个所述区段适合于将所述区段中的一个折叠到另一个上用于运输叶片,然后展开成对齐 。 本发明还涉及一种用于制造风车叶片的方法,其特征在于,制造叶片部分(1a,1b,1c),所述部分在其最终位置纵向对齐,所述部分使用至少一个本发明的装置组装, 部分在运输工具上彼此折叠,部分在到达风车的安装地点时展开,所述风车接收所述叶片,所述部分固定在一起以组装叶片,并且所述至少一个组装装置被撤回。
    • 76. 发明申请
    • TERMINAL DE COMMUNICATION OPTIQUE A POINTAGE ASSERVI PAR BOUCLE SIMPLE
    • 光通信终端,具有通过简单伺服环控制的点
    • WO2010010297A1
    • 2010-01-28
    • PCT/FR2009/051469
    • 2009-07-22
    • ASTRIUM SASVAILLON, Ludovic
    • VAILLON, Ludovic
    • G05D3/12H04B10/10
    • G05D3/12H04B10/118
    • Un terminal de communication optique (102) qui est adapté pour réaliser des communications sur une distance supérieure à 10 000 km comprend un système d'émission-réception de signaux laser (10) et un système de pointage unique (20). Le pointage est réalisé pendant une étape de poursuite en commandant deux moteurs (21 ) du système de pointage à partir de signaux représentatifs d'une déviation d'un faisceau laser reçu. Les rotations des moteurs annulent sensiblement la déviation. Dans un premier mode de réalisation, un filtrage qui est réalisé sur les signaux de déviation permet de compenser efficacement des perturbations de faible fréquence causées par les moteurs. Dans un second mode de réalisation, des perturbations produites par le fonctionnement du système de pointage sont compensées lors de la commande des moteurs.
    • 用于在大于10,000公里的距离进行通信的光通信终端(102)包括激光信号发送/接收系统(10)和单指点系统(20)。 在跟踪步骤期间,通过基于表示所接收的激光束的偏转的信号控制指示系统的两个马达(21)来进行指向。 马达的旋转基本抵消偏转。 在第一实施例中,对偏转信号执行的滤波使得可以有效地补偿由电动机引起的低频中断。 在第二实施例中,在电动机的控制期间补偿由指示系统的操作产生的中断。
    • 77. 发明申请
    • PROCÉDÉ DE COMMANDE D'ATTITUDE DE SATELLITE ET SATELLITE COMMANDÉ EN ATTITUDE
    • 用于控制卫星姿态的方法和姿态控制的卫星
    • WO2009150081A1
    • 2009-12-17
    • PCT/EP2009/056784
    • 2009-06-03
    • ASTRIUM SASSEMBÉLY, XavierLAGADEC, Kristen
    • SEMBÉLY, XavierLAGADEC, Kristen
    • B64G1/36B64G1/10B64G1/44G05D1/08
    • G05D1/0883B64G1/1021B64G1/24B64G1/361B64G1/44B64G1/503B64G2001/245
    • L'invention concerne un procédé de commande d'attitude d'un satellite (1,2) en orbite autour d'un corps céleste, ledit satellite comportant un instrument d'observation (10,20), un panneau solaire (11,21a), un radiateur (12,22), et un senseur stellaire (13,23) qui sont agencés sur le satellite (1,2) de sorte que, dans un repèreassocié audit satellite et déterminé par trois axes X, Y et Z orthogonaux entre eux, l'instrument d'observation (10,20) est agencé de sorte que son axe d'observation est parallèle à l'axe Z du satellite, le panneau solaire (11,21a) est parallèle à l'axe Y, le radiateur (12,22) est agencé sur une des faces -X, +Y ou -Y du satellite et le senseur stellaire (13,23) est dirigé du côté des X négatifs. Suivant le procédé, l'attitude du satellite (1,2) est commandée au cours d'une période d'activité (J) en roulis et en tangage pour diriger l'instrument d'observation (10,20) vers des zones à observer du corps céleste, et l'attitude en lacet du satellite (1,2) est commandée pour maintenir le Soleil du côté des X positifs et pour assurer qu'une contrainte C1 d'ensoleillement minimal du panneau solaire (11,21a) est vérifiée au cours de phases d'observation de ladite période d'activité.
    • 本发明涉及一种用于控制卫星(1,2)在天体周围轨道的姿态的方法,所述卫星包括观测仪器(10,20),太阳能电池板(11,21a),散热器(12) ,22),以及布置在所述卫星(1,2)上的恒星传感器(13,23),使得在与所述卫星相关联的参考点中并且由它们之间由三个正交轴X,Y和Z预定的恒星传感器 观察仪器(10,20)被布置成使其观察轴平行于卫星的Z轴,太阳能电池板(11,21a)平行于Y轴,散热器(12,22)被布置在 卫星的表面-X,+ Y或-Y中的一个,恒星传感器(13,23)从负X侧引导。 根据该方法,在滚动和俯仰活动期间(J)期间控制卫星的姿态(J),以将观测仪器(10,20)引导到在天体上要观察的两个区域,并且 控制卫星的扭转姿态(1,2)以将太阳保持在正X侧,并确保在所述活动期间的观察阶段期间太阳能电池板(11,21a)上的最小太阳辐射应力C1。