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中國(guó)空間技術(shù)研究院 錢(qián)學(xué)森空間技術(shù)實(shí)驗(yàn)室,北京 100094
太空發(fā)電站(Solar Power Satellite,SPS),又稱(chēng)空間太陽(yáng)能電站,是一種在空間將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)化為電力、再通過(guò)無(wú)線(xiàn)能量傳輸?shù)姆绞綄⑵鋫鬏數(shù)降孛娴某笮桶l(fā)電系統(tǒng)。20世紀(jì)70年代,美國(guó)Glaser博士首次提出了太空發(fā)電站的設(shè)想[1]。進(jìn)入新世紀(jì),專(zhuān)家學(xué)者已經(jīng)逐漸意識(shí)到,發(fā)展地面太陽(yáng)能電站不能當(dāng)作替代消耗性燃料主力電站的有效途徑[2],太空發(fā)電站將大大促進(jìn)能源和航天技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展。
目前,國(guó)際太空發(fā)電站技術(shù)的研究進(jìn)展與趨勢(shì)主要為系統(tǒng)方案與關(guān)鍵技術(shù)同步進(jìn)行[3-6]。近幾年,太空發(fā)電站的總體方案及分系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)取得了較多的研究成果。在總體方案的設(shè)計(jì)上,侯欣賓等[7]提出了一種新的概念方案——多旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)太空發(fā)電站,解決了傳統(tǒng)太空發(fā)電站方案中的極大功率導(dǎo)電旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)技術(shù)難題,并給出總體構(gòu)型和主要分系統(tǒng)初步方案設(shè)計(jì)結(jié)果。同時(shí),研究人員在太陽(yáng)能收集轉(zhuǎn)化技術(shù)[8],熱控[9]、電站在軌結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)[10]、動(dòng)力學(xué)與控制[11-14]等太空發(fā)電站關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域也取得了較好的研究成果。
太空發(fā)電站尺寸及質(zhì)量巨大,其剛?cè)狁詈蟿?dòng)力學(xué)特性用傳統(tǒng)衛(wèi)星的動(dòng)力學(xué)分析與控制方法往往難以準(zhǔn)確描述。基于上述原因,國(guó)內(nèi)外學(xué)者在太空發(fā)電站的動(dòng)力學(xué)與控制領(lǐng)域開(kāi)展了一系列的研究討論。文獻(xiàn)[11]利用絕對(duì)節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)方法研究繩系太空發(fā)電站在軌飛行的太陽(yáng)能電池板動(dòng)力響應(yīng),分析了繩長(zhǎng)、平臺(tái)系統(tǒng)的質(zhì)量、軌道高度對(duì)于梁中點(diǎn)撓度和軸向平均應(yīng)變的影響。文獻(xiàn)[12]研究了在考慮地球扁率的引力場(chǎng)中,高階重力和力矩對(duì)太空發(fā)電站姿軌運(yùn)動(dòng)的影響,認(rèn)為高階力對(duì)衛(wèi)星軌道的影響較大而對(duì)衛(wèi)星姿態(tài)運(yùn)動(dòng)影響則較小。
現(xiàn)今各國(guó)對(duì)太空發(fā)電站的研究仍處于方案設(shè)計(jì)與分析階段,在對(duì)太空發(fā)電站的動(dòng)力學(xué)與控制研究時(shí),由于其結(jié)構(gòu)尺寸龐大,單元與節(jié)點(diǎn)眾多,應(yīng)用常規(guī)的有限元手動(dòng)建模方法必然需要反復(fù)操作,效率極低,特別是在需要反復(fù)參數(shù)迭代的初始設(shè)計(jì)階段。因此只能將其假設(shè)為剛體或剛?cè)狁詈舷到y(tǒng),這種近似簡(jiǎn)化處理必然會(huì)導(dǎo)致建模偏差。如何高效地通過(guò)太空發(fā)電站設(shè)計(jì)平臺(tái)建立有限元模型,是太空發(fā)電站動(dòng)力學(xué)與控制技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
參數(shù)化有限元建模是提高動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)分析效率的一種重要途徑,已在眾多工程技術(shù)領(lǐng)域取得了較好的效益。文獻(xiàn)[15]應(yīng)用PCL語(yǔ)言開(kāi)發(fā)了三角形機(jī)翼的參數(shù)化建模模塊,文獻(xiàn)[16]實(shí)現(xiàn)了以縱向和橫向構(gòu)件的數(shù)量變化為基礎(chǔ)自動(dòng)進(jìn)行機(jī)翼結(jié)構(gòu)有限元模型的構(gòu)建及分析。但是以上所提方法主要應(yīng)用于機(jī)械、航空等部件級(jí)結(jié)構(gòu),當(dāng)航天器存在大量模塊化組裝結(jié)構(gòu)時(shí)往往缺乏系統(tǒng)的建模方法,所以無(wú)法應(yīng)用于太空發(fā)電站結(jié)構(gòu)的參數(shù)化有限元建模。對(duì)此,文獻(xiàn)[17]對(duì)160 m邊長(zhǎng)的五點(diǎn)連接太陽(yáng)帆進(jìn)行參數(shù)化有限元建模與后處理,計(jì)算得到了0.533 m的變形結(jié)果,與國(guó)外同級(jí)別的150 m邊長(zhǎng)的五點(diǎn)連接太陽(yáng)帆得到的帆面最大變形0.513 m結(jié)果一致[18],驗(yàn)證了所采用的太陽(yáng)帆有限元建模方法的準(zhǔn)確性。因此,本文將上述太陽(yáng)帆參數(shù)化有限元建模方法拓展應(yīng)用到太空發(fā)電站的參數(shù)化有限元建模中,并根據(jù)太空發(fā)電站模塊化的特點(diǎn)進(jìn)行了有效的建模改進(jìn),旨在提高建模方法的準(zhǔn)確性和精度。
因此,為彌補(bǔ)參數(shù)化有限元建模在太空發(fā)電站領(lǐng)域的研究空白,提高其動(dòng)力學(xué)建模效率,本文將探討太空發(fā)電站的參數(shù)化建模方法,結(jié)合有限元節(jié)點(diǎn)與編號(hào)規(guī)則的設(shè)置以及設(shè)計(jì)平臺(tái)的建立,并通過(guò)一具體實(shí)例證明本文所提方法的有效性,本文的最終目的旨在從一定程度上提高太空發(fā)電站動(dòng)力學(xué)與控制分系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析的效率。
目前,多個(gè)國(guó)家和組織已提出了幾十個(gè)太空發(fā)電站概念方案,大致可以分為非聚光和聚光式兩大類(lèi),其中非聚光式又可分為集中式和分布式。本文建立的太空發(fā)電站參數(shù)化有限元建模與設(shè)計(jì)平臺(tái)是基于如圖1所示的平臺(tái)式概念[9]。該概念由太陽(yáng)電池陣、發(fā)射天線(xiàn)陣及導(dǎo)電旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)組成。南北兩側(cè)各有一巨型太陽(yáng)電池陣,其中:電池陣由“日”字形主桁架結(jié)構(gòu)作為主承力結(jié)構(gòu),方形100 m邊長(zhǎng)的薄膜電池陣模塊由次桁架支撐并與主桁架連接;天線(xiàn)陣為外接直徑1 km的正八邊形,其主桁架為八邊形-十字交叉結(jié)構(gòu),天線(xiàn)陣模塊及次桁架構(gòu)型,與電池陣模塊及次桁架模塊的構(gòu)型基本一致,具體如圖2所示。
圖1 平臺(tái)式太空發(fā)電站概念Fig.1 Concept of planar SPS
圖2 平臺(tái)式太空發(fā)電站組成示意Fig.2 Component scheme of planar SPS
太空發(fā)電站的力學(xué)特性將直接影響結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、動(dòng)力學(xué)分析及控制,有限元方法作為力學(xué)特性計(jì)算的有效途徑,可以從多種角度提供太空發(fā)電站的靜力學(xué)、動(dòng)力學(xué)等結(jié)論,給出整體結(jié)構(gòu)的剛?cè)嵝畔ⅰ?/p>
在太空發(fā)電站結(jié)構(gòu)中,主桁架與次桁架的有限元模型為梁-桿組合結(jié)構(gòu),薄膜電池陣模塊為殼單元,天線(xiàn)陣模塊為板單元,附加無(wú)剛度的儀器設(shè)備為分布的質(zhì)量單元。坐標(biāo)軸按照如下規(guī)則設(shè)置:原點(diǎn)位于天線(xiàn)陣幾何中心,即平臺(tái)式電站的幾何形心;x軸方向指向北;z軸指向地心,y軸按右手法則規(guī)定。初步估算平臺(tái)式太空發(fā)電站約為萬(wàn)噸量級(jí),有限元模型的節(jié)點(diǎn)與單元數(shù)量約為百萬(wàn)量級(jí),由此可見(jiàn),對(duì)于如此龐大的有限元模型,手動(dòng)建模必然效率過(guò)低,因此,本文參數(shù)化建模及設(shè)計(jì)平臺(tái)的建立十分必要。
太空發(fā)電站仍處于設(shè)計(jì)階段,各種電站的概念、方案及設(shè)計(jì)層出不窮,為滿(mǎn)足設(shè)計(jì)者對(duì)結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)及控制領(lǐng)域的研究需求,同時(shí)減少設(shè)計(jì)階段有限元建模的重復(fù)工作量,太空發(fā)電站參數(shù)化有限元建模需實(shí)現(xiàn)參數(shù)化的實(shí)用性與可調(diào)性,因此需建立完善的節(jié)點(diǎn)與編號(hào)規(guī)則,以下將從太陽(yáng)電池陣、天線(xiàn)陣與連接結(jié)構(gòu)的建模分別介紹。
太陽(yáng)電池陣主要由主桁架模塊、次桁架模塊及薄膜電池陣模塊構(gòu)成。
2.1.1 主桁架模塊
節(jié)點(diǎn)編號(hào)格式:
(1)
對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)編號(hào)數(shù)值計(jì)算格式為
(2)
圖3 主桁架模塊編號(hào)示意Fig.3 Numbers of nodes on main truss module
2.1.2 次桁架模塊
節(jié)點(diǎn)編號(hào)格式:
(3)
對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)編號(hào)數(shù)值計(jì)算格式為:
(4)
圖4 次桁架模塊編號(hào)示意Fig.4 Numbers of nodes on sub-truss module
2.1.3 薄膜電池陣模塊
由于薄膜電池陣模塊受到次桁架的拉伸預(yù)緊,故電池陣模塊的最外側(cè)與次桁架模塊共用節(jié)點(diǎn),因此,只需生成電池陣模塊內(nèi)部節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)編號(hào)格式:
(5)
對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)編號(hào)數(shù)值計(jì)算格式為:
(6)
天線(xiàn)陣主要由主桁架模塊、次桁架模塊及天線(xiàn)陣模塊構(gòu)成。天線(xiàn)陣參數(shù)化有限元建模與太陽(yáng)電池陣基本一致,需要注意的是為防止節(jié)點(diǎn)編號(hào)干擾,需要在節(jié)點(diǎn)編號(hào)的最高位前再添加一位2。
2.2.1 主桁架模塊
節(jié)點(diǎn)編號(hào)格式:
(7)
對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)編號(hào)數(shù)值計(jì)算格式為
(8)
2.2.2 次桁架模塊
節(jié)點(diǎn)編號(hào)格式:
(9)
對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)編號(hào)數(shù)值計(jì)算格式為:
(10)
2.2.3 天線(xiàn)陣模塊
由于天線(xiàn)陣模塊受到次桁架的拉伸預(yù)緊,故電池陣的最外側(cè)與次桁架共用節(jié)點(diǎn),因此,只需生成天線(xiàn)陣模塊內(nèi)部節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)編號(hào)格式:
(11)
對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)編號(hào)數(shù)值計(jì)算格式為:
(12)
節(jié)點(diǎn)編號(hào)格式:
(13)
對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)編號(hào)數(shù)值計(jì)算格式為
(14)
單元按照第2.1~2.3節(jié)生成的有限元節(jié)點(diǎn)按照一定的順序自動(dòng)生成,根據(jù)節(jié)點(diǎn)編號(hào)規(guī)則,單元編號(hào)顯示格式為:
N=eNj
(15)
相應(yīng)的數(shù)值計(jì)算格式為
N=e×108+Nj
(16)
表1 單元編號(hào)定義
在太空發(fā)電站的初步方案給定后,通過(guò)設(shè)置相關(guān)參數(shù)(見(jiàn)圖5),便可以建立電站的有限元模型,具體待設(shè)置參數(shù)包括幾何參數(shù)、材料參數(shù)及對(duì)接參數(shù)可參見(jiàn)文獻(xiàn)[6-7]。
圖5 太空發(fā)電站參數(shù)設(shè)置過(guò)程Fig.5 Parameter set process for SPS
2.5.1 幾何參數(shù)
主要包括尺寸及位置參數(shù),其中尺寸參數(shù)又包括整體尺寸及單元尺寸。整體尺寸參數(shù)包括南北兩側(cè)電池陣的邊長(zhǎng)及電池陣模塊的邊長(zhǎng),還包括天線(xiàn)陣的直徑及天線(xiàn)陣模塊的邊長(zhǎng);單元尺寸參數(shù)包括各部件的梁、索、殼及板單元的長(zhǎng)度與厚度;位置參數(shù)主要為各部件之間的裝配關(guān)系及距離,通過(guò)建立有限元模型也可以發(fā)現(xiàn)前期設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的幾何干涉問(wèn)題。
2.5.2 材料參數(shù)
材料參數(shù)主要包括各部件的梁、桿、殼及板單元的彈性模量、泊松比,對(duì)于有可能出現(xiàn)的薄膜屈服情況,還應(yīng)考慮薄膜的彈性極限及切線(xiàn)模量等參數(shù)。
2.5.3 對(duì)接參數(shù)
由于太空發(fā)電站尺寸巨大,在對(duì)其進(jìn)行有限元建模的初始設(shè)計(jì)過(guò)程中,包括對(duì)接機(jī)構(gòu)在內(nèi)的細(xì)節(jié)模型由于建模規(guī)模原因無(wú)法詳細(xì)考慮。但另一方面,對(duì)接機(jī)構(gòu)廣泛分布在電站結(jié)構(gòu)中,其剛度和質(zhì)量對(duì)電站整體力學(xué)性能影響較大,因此有必要采用簡(jiǎn)化處理方法進(jìn)行對(duì)接機(jī)構(gòu)的剛度與質(zhì)量建模。在本設(shè)計(jì)中,考慮通過(guò)改變對(duì)接位置的桁架剛度來(lái)模擬實(shí)際對(duì)接機(jī)構(gòu)的剛度,通過(guò)添加附加質(zhì)量來(lái)模擬實(shí)際對(duì)接機(jī)構(gòu)的質(zhì)量,這樣處理的最大優(yōu)勢(shì)在于,既能簡(jiǎn)化有限元模型,又能考慮對(duì)接機(jī)構(gòu)的存在及其影響,實(shí)現(xiàn)高效率參數(shù)化建模。
基于ANSYS自帶的APDL參數(shù)化設(shè)計(jì)語(yǔ)言及UIDL用戶(hù)界面開(kāi)發(fā)語(yǔ)言,并結(jié)合TCL/TK編寫(xiě)界面,建立太空發(fā)電站設(shè)計(jì)平臺(tái)。
APDL(ANSYS Parametric Design Language)是一種參數(shù)化設(shè)計(jì)語(yǔ)言,它允許用戶(hù)通過(guò)指定程序給參數(shù)賦值,通過(guò)改變參數(shù)即可改變模型;UIDL語(yǔ)言可編寫(xiě)ANSYS支持的、允許用戶(hù)根據(jù)需要設(shè)置并不復(fù)雜的菜單系統(tǒng)及簡(jiǎn)單功能的對(duì)話(huà)框系統(tǒng);TCL/TK可嵌入U(xiǎn)IDL語(yǔ)言中,并可實(shí)現(xiàn)對(duì)APDL語(yǔ)言的調(diào)用,實(shí)現(xiàn)與ANSYS系統(tǒng)的交互訪問(wèn),并可定制復(fù)雜的對(duì)話(huà)框,從而彌補(bǔ)UIDL定制的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)活框的不足。利用UIDL、TCL/TK及APDL在ANSYS平臺(tái)中進(jìn)行太空發(fā)電站參數(shù)化有限元建模并搭建設(shè)計(jì)平臺(tái)的流程如圖5所示,具體過(guò)程如下:
1) 針對(duì)平臺(tái)式太空發(fā)電站基本構(gòu)型,首先利用APDL語(yǔ)言建立電站有限元模型,實(shí)現(xiàn)其參數(shù)化仿真;
2) 根據(jù)太空發(fā)電站動(dòng)力學(xué)仿真過(guò)程建立各具體功能模塊,借助ANSYS平臺(tái)的宏技術(shù)協(xié)調(diào)APDL參數(shù)化程序,獲得各功能的宏文件(.mac文件);
3) 針對(duì)不同的模塊功能,利用UIDL語(yǔ)言編制標(biāo)準(zhǔn)的功能菜單、交互界面及對(duì)話(huà)框,借助TCL/TK語(yǔ)言搭建非標(biāo)準(zhǔn)交互界面;
4) 功能菜單、交互界面及對(duì)話(huà)框中預(yù)留宏文件輸入?yún)?shù)接口,添加宏文件調(diào)用程序,對(duì)APDL參數(shù)化有限元建模程序進(jìn)行界面封裝;
5) 利用UIDL和TCL/TK兩種語(yǔ)言提取宏文件執(zhí)行結(jié)果并在對(duì)話(huà)框中顯示及后臺(tái)輸出。
因此,基于上述3種語(yǔ)言的特點(diǎn),按照如圖5所示的流程建立太空發(fā)電站設(shè)計(jì)平臺(tái)。通過(guò)3種語(yǔ)言的編制以及調(diào)用,建立太空發(fā)電站設(shè)計(jì)平臺(tái)菜單。至此,太空發(fā)電站的參數(shù)化有限元與平臺(tái)搭建完畢,將通過(guò)一具體實(shí)例說(shuō)明本文的有效性。
基于上述提到的APDL、UIDL及TCL/TK的混合編程技術(shù),結(jié)合本文提出的太空發(fā)電站參數(shù)化有限元建模方法及建立的設(shè)計(jì)平臺(tái),按照第1.1節(jié)提出的平臺(tái)式太空發(fā)電站方案的構(gòu)型進(jìn)行電站的參數(shù)化建模與分析。電站初始設(shè)計(jì)時(shí)采用的材料屬性與幾何尺寸如表2所示,為簡(jiǎn)單介紹,表2與表1中的各行一一對(duì)應(yīng)。
圖6~圖8分別為利用本文提出的太空發(fā)電站參數(shù)化有限元建模方法及搭建的設(shè)計(jì)平臺(tái),建立平臺(tái)式太空發(fā)電站各部分及整體的有限元模型。經(jīng)統(tǒng)計(jì),電站整體結(jié)構(gòu)的節(jié)點(diǎn)總數(shù)為258萬(wàn),單元總數(shù)為444萬(wàn);另外,兩側(cè)電池陣的總質(zhì)量為4 969 t,天線(xiàn)陣為3 435 t,合計(jì)為8 404 t。3個(gè)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量依分別為:7.4×1011kg·m2,3.1×1013kg·m2與3.2×1013kg·m2。在剔除前六階剛體模態(tài)后,求解得到的固有頻率及模態(tài)振型分別如圖9與表3所示。不難發(fā)現(xiàn),計(jì)算得到的太空發(fā)電站振動(dòng)基頻為0.003 2 Hz,與初步估算的公里級(jí)航天器基頻處于0.001 Hz的量級(jí)相符。
表2 材料屬性與幾何尺寸
圖6 主桁架有限元模型Fig.6 Finite element model of main structures
圖7 次桁架有限元模型Fig.7 Finite element model of sub-structures
圖8 太空發(fā)電站有限元模型細(xì)節(jié)Fig.8 Detailed finite element model of SPS
整個(gè)建模過(guò)程只需要用戶(hù)在第3節(jié)所示設(shè)計(jì)平臺(tái)的人機(jī)交互界面輸入約30個(gè)參數(shù),首次使用該平臺(tái)的設(shè)計(jì)人員從輸入?yún)?shù)到開(kāi)始建模的前處理時(shí)間不會(huì)超過(guò)2 min,工作量極小,該平臺(tái)的建模時(shí)間約為6 h,而使用傳統(tǒng)有限元方法進(jìn)行建模的時(shí)間將至少數(shù)日。由此可見(jiàn),本文提出的參數(shù)化建模方法與設(shè)計(jì)平臺(tái)非常高效。
此外,太空發(fā)電站參數(shù)化有限元建模也通過(guò)對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的離散及選用單元類(lèi)型有效地降低了有限元建模誤差。首先,本文所建立的平臺(tái)式太空發(fā)電站有限元模型沒(méi)有曲線(xiàn)、曲面結(jié)構(gòu),故不存在邊界上以直線(xiàn)代曲線(xiàn)導(dǎo)致離散化模型與實(shí)際物體差異的網(wǎng)格離散誤差。其次,本文根據(jù)實(shí)際的電站構(gòu)型,將桁架建立為桿、梁復(fù)合有限元單元,能夠合理承受拉壓彎扭多個(gè)自由度方向的載荷;將天線(xiàn)陣和電池陣分別建立為板和殼有限元單元,能較好地承受面外光壓與面內(nèi)預(yù)緊載荷。這些結(jié)構(gòu)的有限元模型均與實(shí)際結(jié)構(gòu)的真實(shí)受力相符,因此單元位移函數(shù)誤差較小。
圖9 前五階模態(tài)振型云圖Fig.9 Cloud figures of the first five mode shapes
續(xù)圖9 前五階模態(tài)振型云圖Fig.9 Cloud figures of the first five mode shapes
表3 前五階頻率與模態(tài)振型
本文以平臺(tái)式太空發(fā)電站為對(duì)象探索參數(shù)化有限元建模方法與設(shè)計(jì)平臺(tái),概述電站構(gòu)型及其有限元模型,定義易用的有限元節(jié)點(diǎn)與單元編號(hào)規(guī)則并給出了參數(shù)設(shè)置過(guò)程,借助混合編程技術(shù),建立太空發(fā)電站參數(shù)化有限元模塊及設(shè)計(jì)平臺(tái),通過(guò)一具體實(shí)例給出參數(shù)化建模過(guò)程及動(dòng)力學(xué)特性結(jié)果。本文為太空發(fā)電站結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)分析與控制研究奠定了基礎(chǔ),形成具有借鑒意義的結(jié)論如下:
1)按照太空發(fā)電站各部件的組裝關(guān)系,定義了簡(jiǎn)單易懂的有限元節(jié)點(diǎn)與單元編號(hào)規(guī)則,并給出了參數(shù)設(shè)置過(guò)程。
2)借助混合編程技術(shù)建立的太空發(fā)電站參數(shù)化有限元模塊及設(shè)計(jì)平臺(tái),可以使電站設(shè)計(jì)人員較為方便地實(shí)現(xiàn)有限元快速建模。
3)通過(guò)太空發(fā)電站參數(shù)化有限元建模與設(shè)計(jì)平臺(tái)可方便獲得節(jié)點(diǎn)、單元、質(zhì)量、慣量、變形及模態(tài)等太空發(fā)電站動(dòng)力學(xué)特性基本參數(shù)。
4)本文提出的針對(duì)平臺(tái)式太空發(fā)電站的參數(shù)化有限元建模方法亦可拓展為非聚光式太空發(fā)電站概念,且電池陣與天線(xiàn)陣為周邊桁架式構(gòu)型的動(dòng)力學(xué)建模。