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Updated: Jan 13, 2026

10:09
Operation of the Collaborative Composite Manufacturing CCM System
Published on: October 1, 2019
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基于纤维增强形状记忆聚合物复合材料的序列天线部署系统的开发和可行性评估
Marylen T De la Cruz1, Riana Gabrielle P Gamboa1, Jon Dewitt E Dalisay1
1Department of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of the Philippines Diliman, Quezon City 1101, Philippines.
Polymers
|October 28, 2025
概括
本研究介绍了一种新的天线部署机制,用于小型卫星使用形状记忆聚合物复合材料 (SMPC). 热激活的SMPC系统,与PEG调整,使可靠的,低影响部署,对立方卫星任务至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 航空航天工程 航空航天工程
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 小卫星任务需要可靠,低影响的部署系统.
- 传统的部署机制可能很复杂,容易失败.
- 形状记忆聚合物复合材料 (SMPC) 提供了一个有前途的替代品,因为它们的调节性质.
研究的目的:
- 为小型卫星开发和评估一种新的天线部署机制.
- 为了研究使用纤维增强的SMPC与不同度的PEG连续执行的使用.
- 评估不同曲角度配置 (BAC) 的性能,以实现最佳部署.
主要方法:
- 制造三种SMPC组件 (SMPC-P,SMPC-5,SMPC-10) 的不同度的PEG-600 (0重%,5重%,10重%).
- 测试三种曲角度配置 (20°,30°,40°) 以确定固定度比和恢复时间.
- 在所有BAC中对天线机制的部署测试,以确认成功释放和响应时间.
主要成果:
- SMPC样本实现了高固定度比,特别是在20°BAC (高达96.52%).
- 所有样品在2分钟内完全恢复.
- 20°BAC展示了最快的部署响应,完成24-30秒领先于其他配置.
- 整合PEG导致了跨部署周期的更统一的行为.
结论:
- 开发的基于SMPC的天线部署机制可靠,适合小型卫星应用.
- SMPC的可调节性质允许控制,顺序执行,这对任务成功至关重要.
- 对于未来的CubeSat任务,建议在模拟空间条件下进行进一步的验证.

