航空航天工程航天航天工程师实习报告_第1页
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文档简介

航空航天工程航天航天工程师实习报告一、摘要2023年7月1日至2023年8月31日,我在一家专注于卫星系统研发的部门担任助理工程师。核心工作成果包括参与某型号卫星姿态控制系统仿真测试,完成15组数据采集与分析,优化算法后使系统响应时间缩短12%,误差范围从3%降至0.8%。应用了MATLAB进行动力学建模,通过有限元分析软件验证了3种新型材料的热稳定性参数,并整理技术文档32页。提炼出模块化仿真流程,将单次测试周期从72小时压缩至48小时,验证了自动化测试脚本在减少人为误差方面的有效性。二、实习内容及过程1.实习目的希望通过实践了解卫星控制系统在工程中的应用,掌握地面测试流程,提升解决实际问题的能力。2.实习单位简介我在的部门主要研发小型科学卫星,负责姿态确定与控制系统的设计验证。团队每周三下午会开技术例会,分享项目进度和测试数据。3.实习内容与过程第13周,学习星载计算机的指令集,用C语言编写了10个基础测试脚本,用于验证控制器的响应时间。导师让我参与某次太阳敏感器标定实验,我负责记录3组光照角度数据,发现实际测量值与仿真模型偏差达5%,后来通过调整卡尔曼滤波器参数修正到1.2%。第46周,协助测试新型磁力矩器的热控性能,在真空环境下测试了7次,记录了温度变化曲线,发现材料热膨胀系数与设计值有1.5%的差异。第78周,参与编写测试报告,整理了25页的故障排除案例,包括陀螺漂移和星敏感器饱和现象的处理方法。4.实习成果与收获成功完成了姿态控制系统的端到端测试,测试报告得到项目负责人认可。学会了用ADASYN算法处理小样本数据,这个方法在陀螺仪误差修正时准确率提升了8%。最大的收获是认识到仿真参数与实际测试的差距,比如磁力矩器在地面测试的力矩输出比仿真高12%。开始关注空间环境对材料的影响,比如聚四氟乙烯涂层在1000小时光照后摩擦系数增加3%。5.问题与建议遇到的第一个困难是测试设备操作不熟练,有一次用振动台时没调对加速度参数,导致卫星模型损坏。后来每周跟着工程师加班2小时练习,现在能独立完成所有测试流程。第二个挑战是部分测试数据缺失,比如磁力矩器的历史温度记录只有5年数据,分析时只能假设线性衰减。我建议单位可以增加自动化数据采集系统,现在手动记录每天要花4小时。另外觉得培训机制可以改进,入职时没接触到真空环境操作规范,差点把传感器暴露在空气中。可以分阶段增加实操环节,比如前两周集中培训仪器使用。岗位匹配度上,初期觉得更多做文档工作,但后期参与的项目让我意识到需要更深入理解动力学建模。这次经历让我想往卫星制导导航控制方向发展,但明白还得补足空间环境工程的知识。三、总结与体会1.实习价值闭环这8周像把书本上的动力学方程和控制系统原理,真真切切转化成了屏幕上跳动的测试数据和报告中的一行行参数。7月15号第一次独立操作六自由度仿真软件时手心全是汗,现在能看着振动曲线直接判断结构响应了。用到的MATLAB工具箱比学校课程里接触的多了不少,像SimscapeMultibody模块解决了一个月都没弄懂的机械臂姿态耦合问题,这比单纯看教程收获大太多。15组太阳敏感器标定实验的数据,最后整理成报告时才发现误差修正比理论模型复杂得多,这就是实践的魅力吧。2.职业规划联结导师常说工程师要像搭积木一样拆解问题,这次帮着调试磁力矩器时,我花了3天把整个力矩角度传递链拆解成6个子系统,最后发现是驱动电机编码器精度不够。这种系统思维现在才真正理解。8月底做的那个故障案例库,现在翻出来看还觉得挺有意思,里面有我分析过的陀螺漂移补偿算法,也有别人总结的星敏感器冷备份切换流程。如果真想进这个领域,得赶紧补空间环境工程那块短板,已经列了20本书单,打算下学期开始啃真空材料学。去年暑假看招聘会时觉得遥测遥控挺有趣,现在发现姿态控制更让我着迷,可能以后会专注轨道动力学方向。3.行业趋势展望8月25号部门发的技术白皮书提到,下一代卫星要用AI做自主故障诊断,现在做的很多测试数据可能就是未来模型的训练集。我们参与测试的某型号卫星用的就是冗余惯导系统,工程师说这代表了小型卫星必经的冗余设计阶段。有个技术难题现在还卡着,就是冷备份系统切换时出现1毫秒的指令延迟,客户要求要降到500微秒。这种挑战让我意识到,原来实验室的仿真精度要求,和实际工程容错率完全不在一个量级。行业里现在都在搞快速迭代,我们团队一个月要出2版测试方案,这比学校做毕业设计快太多了。下个月打算去参加个航天电推进技术的论坛,看看能不能学到点东西,现在空间等离子体物理那部分教材都翻烂了。4.心态转变最直观的感受是现在看问题会多角度想。刚开始写测试报告时觉得只要数据对就行,后来发现要考虑数据对用户啥意义,比如某次太阳角测试结果偏差5%,工程师说实际使用中能接受但客户会投诉,后来专门加了3段说明性文字。这种换位思考是在学校里学不到的。8月30号凌晨通宵调试完最后一批数据,第二天早上居然能正常上班,感觉抗压能力确实比以前强了。现在看那些复杂的控制方程,反而觉得挺有意思,不像以前觉得是负担。导师说的对,做航天工程得有股犟劲儿,比如那个磁力矩器测试,连续一周在真空箱里调整参数,最后发现是线缆屏蔽层没做好,问题解决后才发现整个系统比预想的复杂50%。这种经历比背多少公式都有用。四、致谢1.感谢实习期间给予指导的部门领导,让我接触到了真实的工程项目流程。2.特别感谢导师在测试方法上的耐心讲解,那些关于动力学建模的讨论

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