Page 100 - 《真空与低温》2026年第2期
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王景杰等:基于一体式柔性弹簧的制冷机隔振器性能研究                                        219


              隔振装置隔振性能良好,具有一定的工程适用性,                               Cryogenics,2022,128:103595.
              验证了其在制冷机振动控制中的有效性。                                [6]   张宏,刘宝禄,许明明,等. 星冕仪制冷机黏弹性隔振平台
                                                                   的非线性振动建模分析        [J]. 航天器环境工程,2023,40(4):
               4 结 论
                                                                   349−355.
                  本文依据经典隔振理论与制冷压缩机振动特
                                                                [7]   黄燕,王正,张铠. 分置式斯特林制冷机微振动抑制技术研
              性分析,设计了一种基于一体式柔性弹簧的被动隔
                                                                   究  [J]. 低温与超导,2021,49(5):14−18.
              振装置。通过参数化有限元仿真优化弹簧结构,并
                                                                [8]   王嘉登,许银生,刘雪瑞,等. 星载制冷机隔振装置的设计
              开展固有频率与隔振性能试验,结果表明,该装置                               与实验研究     [J]. 噪声与振动控制,2021,41(1):194−198,
              能有效降低压缩机主频处的振动传递,在主频方向
                                                                   219.
              隔振效率达       90%,其余两方向的隔振效率均大于
                                                                [9]   刘宝禄,张宏,许明明,等. 基于橡胶隔振器的脉冲管制冷
              60%,为空间制冷机隔振设计提供了可行方案与工                              机微振动抑制研究        [J]. 航天器环境工程,2023,40(5):
              程参考。
                                                                   501−508.
              参考文献:                                             [10]   朱琛,周徐斌,朱清煜,等. 空间制冷机被动隔振装置设计
                                                                    及仿真  [J]. 动力学与控制学报,2024,22(9):89−94.
              [1]   武永见,范俊杰,崔世程. 高分辨率可见与红外一体遥感相
                                                                [11]   梁晓凡,张新兰,邹士文. 近地轨道空间中硅橡胶类材料
                 机制冷机微振动分析及抑制          [J]. 光学与光电技术,2022,
                                                                    的环境适应性及老化       [J]. 高分子通报,2018(5):79−83.
                 20(5):115−121.
                                                                [12]   张东风. 空间机械制冷机微振动机理研究         [D]. 廊坊:北华
              [2]   于登云,练敏隆,周峰,等. 微振动对高轨(GEO)遥感卫星
                                                                    航天工业学院,2020.
                 图像质量的影响      [J]. 中国科学:信息科学,2019,49(1):
                                                                [13]   白绍竣,唐绍凡,聂云松,等. 空间机械制冷机微振动研
                 74−86.
                                                                    究  [J]. 航天返回与遥感,2013,34(6):51−56.
              [3]   张银,罗高乔,王波,等. 空间站斯特林制冷机用磁阻尼吸
                                                                [14]   王飞. 斯特林制冷机的振动分析及控制        [D]. 合肥:合肥工
                 振器开发   [J]. 低温工程,2022(6):1−12.
                                                                    业大学,2013.
              [4]   SHI H T,ABUBAKAR M,BAI X T,et al. Vibration isola-
                                                                [15]   蒋仁奎,梁伟,赵波. 天文巡天相机制冷机隔振设计             [J].
                 tion methods in spacecraft:A review of current techniques[J].
                                                                    机械设计,2019,36(2):66−72.
                 Advances in Space Research,2024,73(8):3993−4023.
              [5]   Cao  H  S.  Vibration  control  for  mechanical  cryocoolers[J].   (责任编辑:郭 云)



























              引文信息:王景杰,许国太,薛海亮,等. 基于一体式柔性弹簧的制冷机隔振器性能研究[J]. 真空与低温,2026,32(2):
                      213−219.
                      WANG J J, XU G T, XUE H L, et al. Performance study of cryocooler vibration isolators based on monolithic flexure
                      springs[J]. Vacuum and Cryogenics,2026,32(2):213−219.
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