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公开(公告)号:CN110576089B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201910716300.2
申请日:2019-08-05
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及管材弯曲成形技术领域,特别是涉及一种颗粒填料辅助大口径小弯曲半径薄壁弯管推弯成形方法。该方法通过使用推头推制管材沿模具流动变形实现弯曲,采用颗粒填料压缩实现内压支撑,采用两侧保压冲头进给来实现内压控制,通过对推头推制管材轴向力、颗粒填料压力的实时控制来调整管材弯曲时的应力状态,进而达到控制变形行为。本发明方法采用控制颗粒填料内压,能够对带有直线段的大口径小弯曲半径薄壁管弯头推弯成形。从而,适合成形大口径小弯曲半径薄壁弯管,同时还很好的克服外侧壁拉裂、内侧壁起皱、横截面椭圆形畸变、壁厚不均等特薄壁管材弯曲成形缺陷。
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公开(公告)号:CN102507078B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201110359399.9
申请日:2011-11-14
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L13/00
Abstract: 本发明属于火箭增压输送系统,具体涉及一种真实推进剂流经输送管的流阻的精确测量方法。目的在于精确测量给定推进剂流量下的输送管实际流阻值。该测量系统包括推进剂的贮箱,在贮箱外接有三个支路,其中两个支路为贮箱出流支路,推进剂依次通过齿轮泵、流量计、球阀、不锈钢波纹管连接输送管试验件,第三个支路为推进剂回流路,包括一个球阀;在两个输送管入口之间布置差压计,在任一输送管入口与输送管出口之间布置差压计,差压计两端经针阀与测量端口连接。两组差压计实现压差测量,齿轮泵实现流量变频调节。本发明能够精确测量输送管实际流阻值,校核输送管设计合理性。
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公开(公告)号:CN119720503A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411695536.X
申请日:2024-11-25
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种波纹管流致应力及疲劳寿命计算方法,包括:基于波纹管结构参数和介质参数,依次解算得到波纹管的各阶模态频率、各阶模态激发流速、1阶径向声学模态频率、介质的流速;进一步的,激发模态确定激发模态,并确定激发模态的激发流速;在此基础上,计算得到波纹管的应力;进一步的,根据声学共振结果,考虑一定的不确定度,对计算得到的波纹管的应力进行修正;最后,根据修正后的波纹管应力,计算得到波纹管每个激发模态下的疲劳损伤。本发明所述方法,可根据波纹管的结构尺寸和介质参数对激发模态进行判定,然后对流致应力进行估计,从而评估产生的波纹管疲劳损伤,解决了现有技术中无法考虑流体冲刷导致的振动和疲劳等问题。
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公开(公告)号:CN117171902A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311015379.9
申请日:2023-08-11
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F17/16 , G06F17/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种密封结构漏率量化分析方法及系统,包括:获得密封面微观形貌模型;获得密封面接触应力分布;利用密封面微观形貌模型和密封面接触应力分布,通过预设的粗糙峰接触模型,得到接触变形后的密封面形貌以及泄漏通道高度分布;利用预设栅格模型对接触变形后的泄漏通道高度分布进行处理得到密封面上的贯穿泄漏通道;得到通过每个贯穿泄漏通道的介质泄漏率,根据每个贯穿泄漏通道的介质泄漏率得到密封件的总泄漏率。本发明实现了宏观到微观的密封研究通道,为指导工程应用实践具有重大意义。
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公开(公告)号:CN112483278A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011166793.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 石佳 , 贺启林 , 周冠宇 , 曹文利 , 杨燕 , 税晓菊 , 王儒文 , 吴云峰 , 马方超 , 程大林 , 王细波 , 耿屹 , 霍毅 , 李林 , 刘艳 , 张萌 , 卫强 , 穆俊宇 , 吴姮 , 李丁丁
Abstract: 本发明涉及一种具备POGO振动抑制功能的八通分流结构,属于运载火箭推进剂设计领域;包括活套法兰、Y形环、上球体、转接环、内圆环、扩形环、下球体和7个出口法兰;转接环同轴固定安装在上球体的底端;下球体同轴固定安装在转接环的底端;内圆环同轴设置在上球体内腔中;Y形环的第1个支出侧边与内圆环外壁固连;Y形环的第2个支出侧边与上球体内壁固连;活套法兰固定安装在Y形环的第3个支出侧边外壁;活套法兰通过Y形环同轴限位在上球体的顶部开口处;扩形环同轴固定安装在内圆环的轴向底端;7个出口法兰设置在下球体外壁;本发明满足对蓄压器更大的容积和能量值需求,并且实现推进剂均匀输送到多台发动机。
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公开(公告)号:CN110671232A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910925972.4
申请日:2019-09-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 马方超 , 张立强 , 吴姮 , 刘文川 , 赵涛 , 吴俊峰 , 贺启林 , 孙善秀 , 丁蕾 , 张智 , 容易 , 王道连 , 丁建春 , 周浩洋 , 张聪 , 李林 , 吴云峰
Abstract: 一种液氧温区冷氦增压系统,该系统增压气瓶3浸泡在液氧贮箱1内,与液氧充分换热,增压介质温度与推进剂温度相同,增加了介质贮存效率。增压气瓶3在液氧贮箱1内布局靠近贮箱上部,飞行数秒后增压气瓶3即从液氧中露出,飞行结束时增压气瓶3中气体剩余量较小,提高介质利用率。增压气体从气瓶流出后,充分利用管路的换热,气动加热,气体与贮箱内燃料的换热,提高了增压气体的焓值。增压电磁阀并联冗余设计,提高系统工作可靠性及系统容错能力。增压系统避免了与发动机的耦合,省去了发动机换热器,节省研制成本;同时增压系统可自行验证,提高了增压设计准确性。
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公开(公告)号:CN112395708B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202011364596.5
申请日:2020-11-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/17 , G06F113/14
Abstract: 本发明涉及一种基于精确测量的管路数字化重构方法,特别涉及一种基于对接口、边界进行精确测量,实现管路数字化重构的设计方法。本发明的方法适用于不同规格的管路产品,对于复杂、多样的管路生产边界具有很强的适应能力。相较于传统手工铝丝取样方法,管路数字化重构设计方法可以有效提高产品精度,缩短产品生产周期,对操作人员经验要求相对较低。同时,利用管路数字化重构设计方法生产的管路产品合格率高,降低了管路因取样偏差过大导致报废的几率,有利于降低生产成本。
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公开(公告)号:CN112528396B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202011270060.7
申请日:2020-11-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 一种三铰链管路补偿器角位移确定方法,包括如下步骤:获取管路中3个铰链中心坐标、轴向单位矢量以及管路边界坐标,建立各管段的空间矢量;以1#和3#铰链中心为原点建立Ⅰ、Ⅲ坐标系,并根据1#和3#铰链轴向单位矢量计算Ⅰ、Ⅲ坐标系的坐标轴单位矢量,分别构建旋转矩阵;通过旋转矩阵,计算铰链补偿器接头在Ⅰ、Ⅲ坐标系中的单位方向矢量;根据边界线位移矢量和边界旋转矩阵位移,计算变形管路的旋转矩阵、1#、3#铰链中心坐标及变形矩阵、各铰链补偿器接头的单位方向矢量以及B、C段管路的等效矢量;利用2#铰链处的连续性条件和变形能最小条件,构建关于四个角度参量的方程组;求解四个角度参量,并计算三个铰链补偿器的角位移。
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公开(公告)号:CN112483278B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202011166793.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 石佳 , 贺启林 , 周冠宇 , 曹文利 , 杨燕 , 税晓菊 , 王儒文 , 吴云峰 , 马方超 , 程大林 , 王细波 , 耿屹 , 霍毅 , 李林 , 刘艳 , 张萌 , 卫强 , 穆俊宇 , 吴姮 , 李丁丁
Abstract: 本发明涉及一种具备POGO振动抑制功能的八通分流结构,属于运载火箭推进剂设计领域;包括活套法兰、Y形环、上球体、转接环、内圆环、扩形环、下球体和7个出口法兰;转接环同轴固定安装在上球体的底端;下球体同轴固定安装在转接环的底端;内圆环同轴设置在上球体内腔中;Y形环的第1个支出侧边与内圆环外壁固连;Y形环的第2个支出侧边与上球体内壁固连;活套法兰固定安装在Y形环的第3个支出侧边外壁;活套法兰通过Y形环同轴限位在上球体的顶部开口处;扩形环同轴固定安装在内圆环的轴向底端;7个出口法兰设置在下球体外壁;本发明满足对蓄压器更大的容积和能量值需求,并且实现推进剂均匀输送到多台发动机。
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公开(公告)号:CN110671232B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201910925972.4
申请日:2019-09-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 马方超 , 张立强 , 吴姮 , 刘文川 , 赵涛 , 吴俊峰 , 贺启林 , 孙善秀 , 丁蕾 , 张智 , 容易 , 王道连 , 丁建春 , 周浩洋 , 张聪 , 李林 , 吴云峰
Abstract: 一种液氧温区冷氦增压系统,该系统增压气瓶3浸泡在液氧贮箱1内,与液氧充分换热,增压介质温度与推进剂温度相同,增加了介质贮存效率。增压气瓶3在液氧贮箱1内布局靠近贮箱上部,飞行数秒后增压气瓶3即从液氧中露出,飞行结束时增压气瓶3中气体剩余量较小,提高介质利用率。增压气体从气瓶流出后,充分利用管路的换热,气动加热,气体与贮箱内燃料的换热,提高了增压气体的焓值。增压电磁阀并联冗余设计,提高系统工作可靠性及系统容错能力。增压系统避免了与发动机的耦合,省去了发动机换热器,节省研制成本;同时增压系统可自行验证,提高了增压设计准确性。
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