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            摘要航天學院復合材料與結構研究所張幸紅、洪長青教授團隊與北京衛(wèi)星制造廠有限公司聯(lián)合研制的超高溫輕質(zhì)抗燒蝕熱防護材料應用于天問二號返回艙熱防護系統(tǒng)側壁結構

              【儀表網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)報道】5月29日1時31分,我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙Y110運載火箭,成功將行星探測工程天問二號探測器發(fā)射升空。火箭飛行約18分鐘后,將探測器送入地球至小行星2016HO3轉(zhuǎn)移軌道。此后,探測器太陽翼正常展開,發(fā)射任務取得圓滿成功。一批哈工大硬核技術助力天問二號開啟“追星”之旅。
             
              航天學院復合材料與結構研究所張幸紅、洪長青教授團隊與北京衛(wèi)星制造廠有限公司聯(lián)合研制的超高溫輕質(zhì)抗燒蝕熱防護材料應用于天問二號返回艙熱防護系統(tǒng)側壁結構,研究團隊攻克了防熱復合材料多尺度設計、復合化、梯度化及近室溫近凈成型等關鍵技術,實現(xiàn)了返回艙熱防護系統(tǒng)的超高溫防隔熱、超輕質(zhì)和低燒蝕等工程目標,為后續(xù)載人深空探測和其他行星探測熱防護技術提供關鍵技術支撐。
             
              在杜善義院士的支持與指導下,航天學院復合材料與結構研究所李垚教授團隊在熱控技術領域取得重大突破。團隊基于超材料設計理念,自主研發(fā)的VO?智能熱控材料成功應用于天問二號探測器,有力保障了其在極端太陽熱流密度變化環(huán)境下的穩(wěn)定運行。該成果實現(xiàn)了VO?智能熱控材料在航天領域的國際首次應用,標志著我國率先實現(xiàn)光熱調(diào)控超材料的型號化工程突破,推動我國在航天熱控領域邁入國際領先行列。
             
              航天學院關威教授團隊建立了小行星表面高精度復雜地形建模方法,實現(xiàn)不規(guī)則大塊巖石、碎石堆和松軟土壤的定量和快速表征,完成天問二號探測器三種取樣方式的碰撞動力學仿真模塊,搭建了與GNC系統(tǒng)聯(lián)合的全流程閉環(huán)一體化著陸測試系統(tǒng),為探測器著陸/取樣地點的選擇和控制方案的設計提供了重要理論基礎和數(shù)據(jù)支撐,有力保障了天問二號小行星取樣任務的順利開展。
             
              航天學院空間控制與慣性技術研究中心馬廣程教授主持成功研制了地外天體軟著陸GNC半物理仿真試驗系統(tǒng),該系統(tǒng)主要用于地外天體表面自主軟著陸導航制導與控制系統(tǒng)的仿真驗證,該技術成功應用于我國天問二號任務的關鍵技術攻關與地面試驗驗證,為深空探測任務的成功實施提供了重要試驗數(shù)據(jù)和技術支持。
             
              此次發(fā)射任務對承擔天問二號信號傳遞、執(zhí)行控制、系統(tǒng)配電功能的“神經(jīng)元”——航天電器的可靠性、質(zhì)量一致性提出了嚴苛要求。電氣工程及自動化學院翟國富教授團隊首創(chuàng)質(zhì)量一致性理論,突破了航天電器極端環(huán)境高可靠長壽命設計、全壽命周期質(zhì)量一致性正向設計等關鍵核心技術,大幅提升了航天電器可靠性和質(zhì)量一致性,實現(xiàn)了我國航天電器從“跟跑”到“領跑”的跨越式發(fā)展。團隊設計的一系列航天電器壽命、可靠性、質(zhì)量一致性全面滿足天問二號任務要求,通過了高低溫、強振動等極端環(huán)境考驗,從根本上保障了天問二號配電、通信、導航等系統(tǒng)的功率控制、信號傳輸可靠性和穩(wěn)定性,助力天問二號成功發(fā)射,并將在軌運行10年完成所有任務。

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