Las naves espaciales deben resistir un riguroso entorno mecánico, como la aceleración, el ruido, la vibración y el impacto durante el proceso de lanzamiento, separación del vehículo satelital, entre otros. En este documento, se introduce un nuevo concepto de estructura multifuncional de nave espacial diseñado por nosotros. La estructura multifuncional tiene las funciones no solo de soporte de carga, sino también de reducción de vibración, fuente de energía, control térmico, etc., y adoptamos una serie de piezas viscoelásticas como conexiones entre subestructuras. Especialmente en este documento, se propone un método de diseño de antirresonancia de vibración para lograr la reducción de la vibración. Las ecuaciones complejas de los puntos cero del sistema de vibración se establecen primero, y luego se logra el diseño de antirresonancia de vibración para el sistema. Para resolver las dificultades debidas a las características viscoelásticas de las piezas de conexión, presentamos las fórmulas determinantes para obtener los parámetros estructurales
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