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    • 3. 发明授权
    • 하이브리드 충격 흡수장치
    • 混合震动吸收器
    • KR101372972B1
    • 2014-03-14
    • KR1020120150523
    • 2012-12-21
    • 한국항공대학교산학협력단
    • 배재성황재혁이재형
    • F16F9/32F16F9/53F16F9/54
    • Disclosed is a hybrid shock absorption device that uses a magnetic effect, a spring effect, and a vibration prevention effect to have an increased shock absorption capacity and improved efficiency and performance while preventing vibration and thereby reducing shock absorption time, so as to be applicable to space probes and space structures. A damping effect is generated when a rod (40) pushes a moving magnet (50) into a copper pipe (30) due to an external shock to generate an eddy current effect from a relative movement between the copper and the magnet. Also, a buffer spring (100) is compressed to absorb the shock energy. At the same time, fixed magnets (500) are positioned at a lower end of the copper pipe (30) for the same poles to face each other so that the compression distance of the rod is limited. A ratchet (60) and a pole (80) are simultaneously operated to absorb the shock without any vibration and rebound caused by a restoring force of the buffer spring (100).
    • 公开了一种使用磁效应,弹簧效应和防振效果的混合式减震装置,其具有增加的减震能力并提高效率和性能,同时防止振动,从而减少减震时间,从而适用于 空间探测和空间结构。 当杆(40)由于外部冲击将移动的磁体(50)推入铜管(30)时产生阻尼效应,以从铜和磁体之间的相对运动产生涡流效应。 此外,缓冲弹簧(100)被压缩以吸收冲击能量。 同时,固定磁体(500)位于铜管(30)的下端,以使相同的极彼此面对,使得杆的压缩距离受到限制。 同时操作棘轮(60)和杆(80)以吸收冲击,而没有由缓冲弹簧(100)的恢复力引起的任何振动和反弹。
    • 4. 发明公开
    • 영구자석을 이용한 충격흡수장치
    • 使用永久磁铁的震动吸收器
    • KR1020130062532A
    • 2013-06-13
    • KR1020110128832
    • 2011-12-05
    • 한국항공대학교산학협력단한국항공우주연구원
    • 배재성황재혁이미선임재혁
    • F16F6/00F16F15/03
    • PURPOSE: A shock absorber using a permanent magnet is provided to generate a damping force and repulsive power using the effects of eddy currents and a magnetic force. CONSTITUTION: A shock absorber(100) using a permanent magnet comprises a support unit(50) and an excitation unit(90). The support unit absorbs the impact energy when an external shock is generated in a cylindrical shape. The support unit includes a composite pipe(10), a fixing pipe(20), a shaft, and a support permanent magnet. The composite pipe includes a steel panel, a copper pipe, and a pipe band. The fixing pipe is positioned on both sides of the composite pipe and fixes the state of connecting the composite pipe. The shaft is inserted into the inside of the excitation unit. The support permanent magnet is formed in the inner wall of the composite pipe and generates repulsive power when inserting the excitation unit. The excitation unit is inserted inside of the support unit and is dragged inside the support unit.
    • 目的:提供使用永磁体的减震器,以利用涡流和磁力的作用产生阻尼力和排斥力。 构成:使用永磁体的减震器(100)包括支撑单元(50)和激励单元(90)。 当产生外部冲击时,支撑单元吸收冲击能量。 支撑单元包括复合管(10),固定管(20),轴和支撑永磁体。 复合管包括钢板,铜管和管带。 固定管位于复合管的两侧,固定连接复合管的状态。 轴插入励磁单元的内部。 支撑永磁体形成在复合管的内壁中,并且在插入激励单元时产生排斥力。 激励单元插入支撑单元内部并被牵引到支撑单元的内部。
    • 8. 发明授权
    • 복합재 중공 구조체 제조용 몰드 어셈블리 및 이를 이용한 복합재 중공 구조체 제조 방법
    • 用于制造复合中空结构的模具组件和使用其制造复合中空结构的方法
    • KR101751023B1
    • 2017-06-26
    • KR1020150183744
    • 2015-12-22
    • 한국항공대학교산학협력단
    • 이수용배재성최동국
    • B29C70/54B29C70/28B29C70/40B29C33/38
    • 본발명은복합재중공구조체를제조하기위한몰드어셈블리에과한것으로, 본발명에따른몰드어셈블리는, 복합재중공구조체의내부측면중 제1 측면을지지하는제1 몰드부품; 제1 몰드부품과대향배치되어상기복합재중공구조체의내부측면중 제2 측면을지지하는제2 몰드부품; 복합재중공구조체의내부측면중 제3 측면을지지하는제3 몰드부품; 및제3 몰드부품과대향배치되어상기복합재중공구조체의내부측면중 제4 측면을지지하는제4 몰드부품을구비하고, 제1 몰드부품과제2 몰드부품이대향배치되는방향및 상기제3 몰드부품과제4 몰드부품이대향배치되는방향이서로교차하는것을특징으로한다.
    • 本发明涉及一种用于制造复合中空结构的模具组件,其中根据本发明的模具组件包括:第一模具部件,用于支撑复合中空结构的内侧表面的第一侧; 第二模具部件,所述第二模具部件与所述第一模具部件相对设置并支撑所述复合中空结构的所述内侧面中的第二个; 支撑复合中空结构的内侧表面的第三侧的第三模具部分; Mitje第三模件和所述计数器被布置在第四模具部分,其包括第一模具部分分配第二模具部分中的计数器被布置方向和所述第三模具部分分配,以支持复合中空构造体的内侧表面的第四侧 并且四个模具部件彼此相对的方向相互交叉。
    • 10. 发明公开
    • 위성탑재 전개형 광학구조체의 광학정렬 방법
    • 在卫星上安装可配置光学结构的光学对准装置及其方法
    • KR1020150127392A
    • 2015-11-17
    • KR1020140054121
    • 2014-05-07
    • 한국항공대학교산학협력단
    • 황재혁배재성박진호강명수조정빈
    • G02B7/09G03B3/10
    • 본발명은주경(12), 부경(13), 초점면부(20)를지닌경통(10)과, 이미지센서(15)가탑재된초점면부(20)를구성하는복수의스테이지와, 각각의스테이지에대한 3축운동을수행하는구동부(30)와, 부경(13)의 2축운동을수행하는부경부(40)와, 각각의스테이지의운동변위를검출하여구동부(30)를제어하는제어수단을구비하는것을특징으로하며, 상기제어수단을구비하는전개형광학구조체의광학정렬방법은주경과부경, 초점면부의정렬상태를조정하기위하여, 부경부와초점면부의 Z축스테이지(광축중앙정렬이필요한경우, X축스테이지, Y축스테이지)를구동하는것을특징으로한다. 이에따라, 위성에탑재되는고해상도전개형광학구조체에있어서, 발사시외력에의한변형, 온도변화에의한변형, 궤도상에서전개후 정렬오차에의한변형을기구적으로보정하여, 영상품질을개선할수 있다.
    • 本发明包括:具有主镜(12),下镜(13)和焦面部分(20)的镜筒(10); 构成具有在其上安装(15)的图像传感器的焦面部分(20)的多个阶段; 驱动部件(30)相对于各个台阶进行三轴运动; 进行从属镜(13)的两轴运动的下级镜部(40)。 以及控制装置,用于通过检测每个级的运动位移来控制驱动部分(30)。 包括控制装置的可展开光学结构的光学对准方法驱动下侧镜部分和焦面部分的Z轴级(如果光轴需要则驱动X轴级和Y轴级 在中间对齐)来调整主镜,下镜和焦面部分的对准状态。 因此,在安装在卫星上的高分辨率可部署光学结构中,可以通过仪器校正由于发射期间的外力引起的修正后的对准误差引起的修正,由温度变化引起的修改和部署来改善图像的质量 在轨道上