一种基于数据共享的空天飞行器综合性能验证系统

    公开(公告)号:CN105223843B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201510583886.1

    申请日:2015-09-14

    IPC分类号: G05B19/04

    摘要: 一种基于数据共享的空天飞行器综合验证系统,分为前置设备区和后端设备区,后端设备区又分为测试服务区和操作应用区,前置设备区、测试服务区和操作应用区之间采用光纤网络连接。前置设备区是飞行器与后端设备区的信息交互纽带,由各分系统测试设备组成。测试服务区是空天飞行器综合性能验证系统的核心区,包括测试处理服务器、数据订阅服务器、数据判读服务器、数据库服务器、健康监控与评估服务器和磁盘阵列。操作应用区由控制操作台、数据监视终端组成,借助测试服务区提供的各种服务实现遥控/控制指令发送、参数判读及健康评测规则编辑、测试流程装订、数据显示、数据查询、数据回放以及测试报告生成功能。

    一种碳纤维复合材料飞行器等电位结构

    公开(公告)号:CN104218333B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410406768.9

    申请日:2014-08-18

    IPC分类号: H01R4/64 H05F1/02 H05K7/20

    摘要: 一种碳纤维复合材料飞行器等电位结构,该结构从外至内依次涵盖热防护层、防静电热控涂层、金属格栅层、碳纤维复合材料层、仪器安装板、热控流体回路、充排气通风管路和飞行器框架结构。通过在飞行器碳纤维复合材质蒙皮和框架结构中预埋导电格栅网,按照总装工序依次完成飞行器各部分格栅网等电位搭接,并在飞行器蒙皮表面喷涂防静电热控涂层;与此同时,利用热控流体回路和充排气通风管路贯穿于飞行器前中后舱的布局特点和导电特性,将其与设备安装板共形设计并进行电位搭接,飞行器仪器设备与其安装板进行等电位搭接。以上提出的碳纤维复合材料等电位结构,实现了碳纤维复合材料飞行器各组成部分间良好的电气导通,解决了飞行器等电位技术问题。

    一种分离状态检测方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104406611B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410602169.4

    申请日:2014-10-31

    IPC分类号: G01D5/12

    摘要: 本发明公开了一种高可靠分离状态检测方法,具体步骤为:第一步,布置检测电路,将第一组压紧开关1、2并联,第二组压紧开关3、4并联,两组压紧开关串联,分插短跨线1与分插短跨线2同时与两组压紧开关并联形成四路电路,检测系统与四路电路的公共端连接形成闭环回路;第二步,检测系统接收地面控制系统发出的飞行器与载机分离的分离指令信号,对检测电路通断信息进行采集;第三步,检测系统接收来自四路电路的信号;第四步,检测系统对由第三步接收来的四路信号进行处理。本发明进行状态检测时只使用压紧开关、压紧开关固定组件、分离插头、分插接线,替代了传统的由气路断接器及液路断接器组成的分离机构,降低了成本。

    一种基于数据共享的空天飞行器综合性能验证系统

    公开(公告)号:CN105223843A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510583886.1

    申请日:2015-09-14

    IPC分类号: G05B19/04

    CPC分类号: G05B19/04

    摘要: 一种基于数据共享的空天飞行器综合验证系统,分为前置设备区和后端设备区,后端设备区又分为测试服务区和操作应用区,前置设备区、测试服务区和操作应用区之间采用光纤网络连接。前置设备区是飞行器与后端设备区的信息交互纽带,由各分系统测试设备组成。测试服务区是空天飞行器综合性能验证系统的核心区,包括测试处理服务器、数据订阅服务器、数据判读服务器、数据库服务器、健康监控与评估服务器和磁盘阵列。操作应用区由控制操作台、数据监视终端组成,借助测试服务区提供的各种服务实现遥控/控制指令发送、参数判读及健康评测规则编辑、测试流程装订、数据显示、数据查询、数据回放以及测试报告生成功能。

    一种高可靠分离状态检测方法

    公开(公告)号:CN104406611A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410602169.4

    申请日:2014-10-31

    IPC分类号: G01D5/12

    摘要: 本发明公开了一种高可靠分离状态检测方法,具体步骤为:第一步,布置检测电路,将第一组压紧开关1、2并联,第二组压紧开关3、4并联,两组压紧开关串联,分插短跨线1与分插短跨线2同时与两组压紧开关并联形成四路电路,检测系统与四路电路的公共端连接形成闭环回路;第二步,检测系统接收地面控制系统发出的飞行器与载机分离的分离指令信号,对检测电路通断信息进行采集;第三步,检测系统接收来自四路电路的信号;第四步,检测系统对由第三步接收来的四路信号进行处理。本发明进行状态检测时只使用压紧开关、压紧开关固定组件、分离插头、分插接线,替代了传统的由气路断接器及液路断接器组成的分离机构,降低了成本。

    一种碳纤维复合材料飞行器等电位结构

    公开(公告)号:CN104218333A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410406768.9

    申请日:2014-08-18

    IPC分类号: H01R4/64 H05F1/02 H05K7/20

    摘要: 一种碳纤维复合材料飞行器等电位结构,该结构从外至内依次涵盖热防护层、防静电热控涂层、金属格栅层、碳纤维复合材料层、仪器安装板、热控流体回路、充排气通风管路和飞行器框架结构。通过在飞行器碳纤维复合材质蒙皮和框架结构中预埋导电格栅网,按照总装工序依次完成飞行器各部分格栅网等电位搭接,并在飞行器蒙皮表面喷涂防静电热控涂层;与此同时,利用热控流体回路和充排气通风管路贯穿于飞行器前中后舱的布局特点和导电特性,将其与设备安装板共形设计并进行电位搭接,飞行器仪器设备与其安装板进行等电位搭接。以上提出的碳纤维复合材料等电位结构,实现了碳纤维复合材料飞行器各组成部分间良好的电气导通,解决了飞行器等电位技术问题。