Sistema de Apuntado Dinámicamente Balanceado para CubeSats: Estudio y Fabricación en Impresión 3D
Autores: Sesto Gorella, Nicholas; Caruso, Matteo; Gallina, Paolo; Seriani, Stefano
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Sistema de Apuntado Dinámicamente Balanceado para CubeSats: Estudio y Fabricación en Impresión 3D
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Robótica
Palabras clave
Fabricación aditiva
Sector espacial
Diseño
Materiales
Simulaciones
Actitud del satélite
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 29
Citaciones: Sin citaciones
La creciente presencia de la fabricación aditiva (AM) en el sector espacial nos llevó a investigar la viabilidad de un sistema de un solo grado de libertad (DoF) (PS) realizado mediante un sistema de guía de trayectoria controlada (C-PGTS) que integra un sistema de control de doble bucle (DBS) y que se realiza completamente en AM. Analizamos en detalle la dinámica del sistema, abordando el diseño y la realización del prototipo. De fundamental importancia para este trabajo es la cuidadosa selección de materiales para AM adecuados para las condiciones prohibitivas del espacio. Los resultados, derivados de la comparación entre la parte experimental y las simulaciones, subrayan el dimensionamiento correcto del PS y la importancia fundamental del DBS en el mantenimiento de la actitud del satélite. Los resultados también confirman las capacidades de AM en la producción de sistemas mecánicos complejos, permitiendo alta precisión, combinada con interesantes propiedades mecánicas y bajo peso. Esto sugiere el potencial de AM en el ámbito espacial, tanto para partes estructurales como para componentes activos, como los que se enumeran en este trabajo.
Descripción
La creciente presencia de la fabricación aditiva (AM) en el sector espacial nos llevó a investigar la viabilidad de un sistema de un solo grado de libertad (DoF) (PS) realizado mediante un sistema de guía de trayectoria controlada (C-PGTS) que integra un sistema de control de doble bucle (DBS) y que se realiza completamente en AM. Analizamos en detalle la dinámica del sistema, abordando el diseño y la realización del prototipo. De fundamental importancia para este trabajo es la cuidadosa selección de materiales para AM adecuados para las condiciones prohibitivas del espacio. Los resultados, derivados de la comparación entre la parte experimental y las simulaciones, subrayan el dimensionamiento correcto del PS y la importancia fundamental del DBS en el mantenimiento de la actitud del satélite. Los resultados también confirman las capacidades de AM en la producción de sistemas mecánicos complejos, permitiendo alta precisión, combinada con interesantes propiedades mecánicas y bajo peso. Esto sugiere el potencial de AM en el ámbito espacial, tanto para partes estructurales como para componentes activos, como los que se enumeran en este trabajo.