Validación Experimental del Método de Sujeción de Malla Tipo Abrazadera Usando Placas Delgadas y Remaches de Botón para Antenas de Malla Desplegables
Autores: Choi, Jae-Seop; Chae, Bong-Geon; Oh, Hyun-Ung
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Validación Experimental del Método de Sujeción de Malla Tipo Abrazadera Usando Placas Delgadas y Remaches de Botón para Antenas de Malla Desplegables
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Aeroespacial
Palabras clave
Desplegable
Antenas de malla
Deformación mecánica
Interfaz de sujeción
Tela de malla
Método de sujeción
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
Las antenas de malla desplegables ofrecen ventajas como alta ganancia, peso ultra ligero y alta eficiencia de empaquetado. Sin embargo, la malla que constituye la superficie de reflexión es propensa a la deformación debido a su baja rigidez, lo que afecta directamente el rendimiento de la antena. Por lo tanto, es esencial minimizar la deformación mecánica de la malla causada por fuerzas externas para lograr el rendimiento objetivo. En particular, la interfaz de sujeción entre la malla y la estructura de la antena es un área crítica donde se generan altas fuerzas de tracción debido al comportamiento dinámico de la estructura de la antena durante las pruebas en tierra, los entornos de lanzamiento y la operación en órbita. Esto causa una degradación en la precisión de la superficie de reflexión. Por lo tanto, una parte importante del proceso de desarrollo de la antena es investigar métodos de sujeción de tela de malla que minimicen la deformación de la superficie de reflexión. Sin embargo, los estudios existentes solo han mencionado brevemente los métodos de sujeción de malla, con un análisis sistemático limitado de su impacto en las propiedades mecánicas de la tela de malla. En este artículo, proponemos un método de sujeción de malla tipo abrazadera que combina remaches de botón y placas delgadas, que tienen alta trabajabilidad durante el ensamblaje de la malla, y realizamos una validación experimental. Las características de cada método de sujeción se analizaron a través de pruebas de resistencia a la tracción realizadas a nivel de tela de malla, y los resultados de las pruebas de tracción repetidas verificaron la efectividad del método de sujeción propuesto.
Descripción
Las antenas de malla desplegables ofrecen ventajas como alta ganancia, peso ultra ligero y alta eficiencia de empaquetado. Sin embargo, la malla que constituye la superficie de reflexión es propensa a la deformación debido a su baja rigidez, lo que afecta directamente el rendimiento de la antena. Por lo tanto, es esencial minimizar la deformación mecánica de la malla causada por fuerzas externas para lograr el rendimiento objetivo. En particular, la interfaz de sujeción entre la malla y la estructura de la antena es un área crítica donde se generan altas fuerzas de tracción debido al comportamiento dinámico de la estructura de la antena durante las pruebas en tierra, los entornos de lanzamiento y la operación en órbita. Esto causa una degradación en la precisión de la superficie de reflexión. Por lo tanto, una parte importante del proceso de desarrollo de la antena es investigar métodos de sujeción de tela de malla que minimicen la deformación de la superficie de reflexión. Sin embargo, los estudios existentes solo han mencionado brevemente los métodos de sujeción de malla, con un análisis sistemático limitado de su impacto en las propiedades mecánicas de la tela de malla. En este artículo, proponemos un método de sujeción de malla tipo abrazadera que combina remaches de botón y placas delgadas, que tienen alta trabajabilidad durante el ensamblaje de la malla, y realizamos una validación experimental. Las características de cada método de sujeción se analizaron a través de pruebas de resistencia a la tracción realizadas a nivel de tela de malla, y los resultados de las pruebas de tracción repetidas verificaron la efectividad del método de sujeción propuesto.