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          2025-01-05 13:30:00
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          A-B
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          1762-IQ32T
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          極大型星載天線等空間大型結構在軌制造問題

          當前星載天線主要采用“就地制造-收攏發射-在軌展開”的模式,這已經無法滿足航天領域對百米/千米級大口徑星載天線的建設需求,如何在軌部署星載極大型天線是制約我國當前航天事業發展的一個難題。

          空間在軌增材制造技術又被稱為空間3D打印技術,是指在空間環境下,利用在軌航天器自身攜帶的設備,由計算機控制將材料按照CAD數據逐層累積制造空間零部件的一體化成型技術,相對于傳統材料的去除技術,這是一種“自下而上”材料累積的制造方法。與地面環境不同,空間在軌增材制造技術面臨空間高真空、極低溫、微重力和強輻射等環境的影響,這對原材料、成型工藝、在軌制造裝備等都提出了新的要求,包括:星載極大型天線在軌制造總體設計方法,在軌增材制造材料成型機理,在軌增材制造機器人技術,在軌高精度測量技術,星載極大型天線在軌制造動力學分析,星載極大型天線在軌振動控制技術,以及星載極大型天線在軌制造天地一體化驗證技術等。

          結合在軌制造技術,開展以星載極大型天線等為代表的大型空間結構在軌直接制造新模式的預先研究,實現大型空間結構以原材料和毛坯的狀態發射升空,在太空中在軌完成*終的制造,并采用自動化裝配技術形成龐大的大型空間結構,可以突破當前“就地制造-收攏發射-在軌展開”技術對星載天線尺寸和自重的約束,同時支撐未來我國大型遙感衛星、大型空間望遠鏡、空間太陽能電站以及大型天基基礎設施等重大太空計劃實施,將為我國實現從航天大國向航天強國邁進的目標提供有力支撐,并將對我國科技、軍事、國民經濟和社會等產生深遠影響。

          基于MBSE和數字孿生優化的智能工廠物流規劃問題

          在智能工廠運營系統的多個維度中,物流天生具備端到端的屬性,是工廠有效運營的主要載體和抓手,是智能工廠的“血脈”所在。數字孿生技術賦能智能工廠物流規劃與方案驗證,意味著給智能工廠“打通了任督兩脈”,降低智能工廠規劃和后續運作過程中系統性的成本和效率損失,提高抗風險能力。

          供應鏈數字化、智能化環境下,智能物流(見圖6)已經成為智能工廠中的核心要素之一,工廠規劃和運營管理必須要具備“流動思維”和“供應鏈思維”,而不僅僅是圖樣上表現的建筑物和硬件設施。

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