一种航天器动力学试验数据分析系统

    公开(公告)号:CN111595542A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010419256.1

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本申请公开了一种航天器动力学试验数据分析系统,该系统包括试验工况管理模块和试验数据分析模块,其中试验工况管理模块用于解析试验数据文件,并将试验数据文件对应的试验数据进行曲线化显示;而试验数据分析模块则用于从试验工况管理模块中调用指定的两个试验数据,并对两个试验数据进行偏差运算,显示分析结果;基于此,本申请实施例中的航天器动力学试验数据分析系统能够自动地对试验数据进行分析,避免了人工运算需要消耗大量成本,提高了处理的效率和准确性。

    航天器力限试验中多个力传感器的力参数合成方法

    公开(公告)号:CN105823592B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610156958.9

    申请日:2016-03-18

    Abstract: 本发明公开了航天器力限试验中多个力传感器的力参数合成方法,该方法包括力传感器的设置步骤;力传感器灵敏度的获取及计算步骤;信号调节器接线方法步骤;信号调节器参数设置步骤;信号调节器力参数信号输出确定步骤。本发明利用现有的四个力传感器标准测力信调,通过调整信调输入端各力传感器的输出分量连接,灵活运用信调中四个力传感器的力和扭矩信号合成固定公式,巧妙解决了八个力传感器在航天器主振方向力和弯矩的合成问题,为航天器力限试验条件的制定提供关键数据。

    大型镁合金扩展台面的焊接工艺

    公开(公告)号:CN104551422B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410655537.1

    申请日:2014-11-17

    Abstract: 本发明公开一种大型镁合金扩展台面的焊接工艺,主要包括以下步骤:将台面主体焊接结构进行工艺布局设计,划分成6个工艺模块,首先采用搅拌摩擦焊的工艺方法完成模块A的对接拼焊,然后以此模块为台面基础,从台面中心开始,采用TIG&MIG焊接工艺方法依次完成模块B和模块C的装配和焊接,模块D通过电子束焊接方法独立完成拼焊后,再与台面进行装配和焊接,然后完成模块E和F的装配与焊接,最后翻转台面,从顶板方向开坡口完成模块C及模块D和顶板之间无法施焊的焊缝的焊接,台面组焊完成后,进行台面整体组合加工。本发明针对焊接残余应力大的问题,在台面结构焊装过程中增加多次带整体工装进行热处理消除焊接残余应力处理,获得了很好的焊接质量。

    用于航天器火工冲击试验的高g值空气炮弹丸

    公开(公告)号:CN119223106B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411557952.3

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明涉及航天器产品火工冲击试验技术领域,尤其涉及一种用于航天器火工冲击试验的高g值空气炮弹丸,包括弹芯、第一内弹托、第二内弹托、第一壳体、第二壳体、锁紧螺母、第一垫圈和第二垫圈;第一内弹托套设于弹芯上;第二内弹托套设于弹芯上;第一壳体套设于第一内弹托外;第二壳体套设于第二内弹托外;锁紧螺母螺接于弹尾上,与限位环相配合,能够较好地限制第一内弹托、第二内弹托、第一壳体和第二壳体沿弹芯的轴向移动;第一垫圈垫设于第一内弹托与限位环之间;第二垫圈垫设于第二内弹托与锁紧螺母之间。整体上,采用模块化设计,当某个或某些零部件发生损坏时,可及时进行更换,延长了空气炮弹丸整体使用寿命。

    一种耐高温传感器及其装配方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118913332A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411002513.6

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本申请涉及传感器技术领域,提供一种耐高温传感器及其装配方法,耐高温传感器包括:隔热外壳,内部形成有密封腔;冷却部,安装于密封腔内;传感器本体,安装于冷却部上;防热辐射部,形成于传感器本体的外部,且与冷却部接触;隔热部,形成于防热辐射部与传感器本体之间,且与冷却部接触。利用主动散热与多级被动隔热相结合的方式,将传感器本体的所处环境温度控制在合适的范围以内。提高了传感器工作温度标称上限,降低了测量过程中信号异常现象发生的可能性,能够满足航天器再入环境过程试验的测量要求。

    一种用于超大高速离心机温控的换热器结构

    公开(公告)号:CN115979044A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211536722.X

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于超大高速离心机温控的换热器结构,包括多组换热器单元、紧固件、安装环梁、缝隙挡片;所述换热器单元由胀板和骨架组成,所述骨架的两侧设置有耳片。本发明中,利用力矩扳手控制每个紧固点的紧固力矩,位于换热器单元中心的五个固定点采用了紧固连接措施,其余固定点则采用其余的螺栓拧紧之后松半圈,这种情况下,胀板在热胀冷缩的时候,使其在中心固定的情况下,可以在水平和竖直方向自由滑动,防止产生热应力,中心完全紧固的五点与其余半紧的固定点,使得整个换热器单元在具备足够刚性的情况下,依然保留一定的伸缩自由度,解决了热力耦合问题,适用于大型超高速离心机,可满足温度‑风载耦合作用下的使用安全及寿命要求。

    大型振动台多轴承嵌入式状态监测系统

    公开(公告)号:CN110320041B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910675818.6

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种大型振动台多轴承嵌入式状态监测系统,由若干加速度传感器、若干温度传感器、传感器响应数据采集前端、信号分析处理平台、信号实时显示设备组成,其中,加速度与温度传感器用于实时监测大型振动台系统各轴承本体的加速度响应与温度信号,信号分析处理平台将各传感器上传信号进行保存,并对各传感器信号进行后处理与分析计算得到状态指标,信号实时显示设备对传感器实时响应数据及后处理结果进行显示。本监测系统能够实时的掌握大型振动台的工作状态,及时发现异常,并且有很好的人机交互界面且设计合理,实现方便,操作便捷,监测精度高、范围广、功能完备、实用性强,特别适用于具有上百个T型滑动轴承的大型振动台。

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