标准解读

《GB/T 47584-2026 空间站大型挠性结构模态参数在轨测量及辨识方法》是一项国家标准,主要针对空间站上安装或存在的大型挠性结构(如太阳能板、天线等)的动态特性研究。该标准定义了一套系统化的方法来测量这些结构在实际运行环境中的模态参数,并基于测量数据进行参数辨识,以评估其动态性能。

首先,标准详细描述了适用于不同类型的挠性结构以及各种工作条件下的测量技术。这包括但不限于使用加速度计或其他传感器收集振动响应数据的技术要求,同时也规定了如何布置这些传感器以确保能够全面捕捉到结构的所有关键振动模式。此外,对于采集的数据处理流程也有明确指导,比如信号预处理、噪声滤除等步骤,旨在提高后续分析准确性。

接着,在获取了高质量的原始振动数据之后,标准提出了多种模态参数辨识算法供选择,这些算法可以是从时域方法到频域方法不一而足,具体采用哪种取决于实际情况和个人偏好。通过应用选定的算法,可以从实验数据中提取出结构的关键模态信息,如自然频率、阻尼比和模态形状等。


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  • 即将实施
  • 暂未开始实施
  • 2026-05-25 颁布
  • 2026-12-01 实施
©正版授权
GB/T 47584-2026空间站大型挠性结构模态参数在轨测量及辨识方法_第1页
GB/T 47584-2026空间站大型挠性结构模态参数在轨测量及辨识方法_第2页
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文档简介

ICS49.140

CCSV71

中华人民共和国国家标准

GB/T47584—2026

空间站大型挠性结构模态参数在轨测量

及辨识方法

On⁃orbitmodalparametersmeasurementandidentificationmethodforlarge

flexiblestructuresofspacestation

2026⁃05⁃25发布2026⁃12⁃01实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会发布

GB/T47584—2026

目次

前言…………………………Ⅲ

1范围………………………1

2规范性引用文件…………………………1

3术语和定义………………1

4在轨测量及辨识目的……………………1

5典型模态参数及观测量…………………2

6在轨测量系统……………2

6.1组成…………………2

6.2传感器………………2

6.3信息处理单元………………………2

7在轨测量与辨识实施时机及流程………………………3

7.1实施时机……………3

7.2实施流程……………3

8在轨实施准备……………3

8.1飞行姿态要求………………………3

8.2激励要求……………4

8.3数据采集时长要求…………………4

8.4在轨辨识窗口要求…………………4

8.5试验前辨识精度预示………………4

9在轨测量…………………4

9.1概述…………………4

9.2主动激励……………5

9.3被动激励……………5

9.4异常情况处理………………………5

10模态参数辨识处理………………………6

10.1数据下传……………6

10.2数据预处理…………………………6

10.3辨识方法……………6

11辨识结果有效性评价……………………8

GB/T47584—2026

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国载人航天标准化技术委员会(SAC/TC570)归口。

本文件起草单位:北京控制工程研究所、北京空间飞行器总体设计部、上海宇航系统工程研究所、

北京空间科技信息研究所。

本文件主要起草人:郎燕、张国琪、张锦江、李公军、郭朝礼、雷拥军、史纪鑫、李京涛、藏旭、宋晓光、

王旭。

GB/T47584—2026

空间站大型挠性结构模态参数在轨测量

及辨识方法

1范围

本文件规定了空间站大型挠性结构在轨开展模态参数测量及辨识的目的、典型模态参数及观测

量、在轨测量系统、测量与辨识实施时机及流程、实施准备、在轨测量、模态参数辨识处理以及辨识结果

有效性评价。

本文件适用于空间站上太阳翼等大型挠性结构模态参数在轨测量与辨识。其他具有大型挠性结

构的航天器在轨测量与辨识试验参照使用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2298—2010机械振动、冲击与状态监测词汇

3术语和定义

GB/T2298—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

大型挠性结构largeflexiblestructures

具有较大尺寸和较低刚度的结构系统。

注:通常在受到外力作用时容易产生较大的变形和振动,具有固有频率低、模态阻尼小等特点。

3.2

主动激励activevibrationexcitation

通过空间站上执行机构对舱体/挠性结构主动施加的预先设计的外力/力矩激励作用,用于实现对

空间站被测挠性结构固有模态运动的激发。

3.3

被动激励passivevibrationexcitation

利用空间环境扰动或空间站在轨正常飞行事件对舱体/挠性结构产生的扰动或冲击,用于实现对

空间站被测挠性结

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