一种推进剂内输送的低温共底贮箱

    公开(公告)号:CN112282968B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202011073886.4

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明一种推进剂内输送的低温共底贮箱,包括:前箱、后箱、共底过渡环、低温共底、消漩防塌装置和双层内输送管路;后箱的底部作为低温共底贮箱的后底;低温共底与双层内输送管路具备绝热功能,均采用双层结构;低温共底,包括:上底、下底、绝热支撑层;低温共底中部为中空结构,贯穿上底、绝热支撑层和下底;低温共底的上底与下底分别与共底过渡环连接,由共底过渡环连接前箱和后箱;低温共底的上底与下底的中心通过第一连接结构与双层内输送管路的一端密封连接,双层内输送管路的另一端通过第二连接结构与低温共底贮箱的后底密封连接;使得本发明的低温共底贮箱具有更优的气动外形、工艺可达性、绝热性,是一种更高效可靠的低温共底贮箱。

    一种无过渡环的低成本整体成形助推贮箱结构

    公开(公告)号:CN119163526A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411477913.2

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 一种无过渡环的低成本整体成形助推贮箱结构,包括:箱底、短壳、筒段;箱底与短壳套装后采用点焊方式连接,形成箱底组合件;箱底组合件与筒段对接环焊缝采用熔焊工艺连接。本发明贮箱的短壳、箱底与筒段之间取消过渡环结构,箱底大端的直线段与短壳点焊,形成箱底组合件,再与筒段熔焊,节省昂贵的过渡环结构,将过渡环分别与箱底、筒段、短壳连接的三条环焊缝简化为一圈点焊区域和一条熔焊环焊缝,实现低成本快速制造。本发明采用整体旋压工艺的箱底,减少了瓜瓣钣金加工工序,缓解了瓜瓣成型工艺的生产压力;无纵缝和环缝。本发明解决了过渡环连接的成本高昂、拼焊箱底的生产周期长、短筒段的生产效率低等问题。

    一种液体运载火箭推进剂贮箱增压消能器

    公开(公告)号:CN113309634B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202110535927.5

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种液体运载火箭推进剂贮箱增压消能器,其特征在于包括法兰盘、伞筛、上圆盘、下圆盘、导流锥组件、I筒筛;法兰盘沿轴向设有通孔,作为消能器的入口,法兰盘、伞筛与上圆盘固定连接,I筒筛一端与上圆盘固定连接,另一端与下圆盘固定连接,形成筒状消能器内腔;导流锥组件位于消能器内腔,与下圆盘连接;伞筛为锥形带孔结构,大端朝上,小端朝下;导流锥组件为上端小,下端大的锥形结构,且竖向位移可调节;增压气流从法兰盘进入消能器内腔,通过锥形带孔的伞筛后,实现气流的第一次侧向和竖向分流,下圆盘上安装的导流锥组件完成气流的二次侧向导流,导流锥组件结构在增压气流发生波动时,随着气流的冲击纵向高度自调节。

    一种可拆卸弹簧支座
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204153399U

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201420497743.X

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种可拆卸弹簧支座,包括弧形板和承力部件,其中,弧形板为由两块板一体成型的弧形结构,其中一个板上设置有与外部连接的螺钉连接孔,两板中部设置加强筋;承力部件位于带螺钉连接孔的弧形板外侧,并置于与弧面直线平行的弧形板边缘中间部位,承力部件一侧为具有限位作用的内陷半圆柱面,内陷部位靠近弧形板侧开有用于与外部结构嵌合的凹槽,弧形板的两板夹角为85-95度,承力部件与弧形板一体结构。本实用新型与外壳体紧密贴合,可将外部较大的弹簧顶力传递到外部壳体上,具有整体结构变形协调的良好效果。

    一种金属材料应力腐蚀试验加载装置

    公开(公告)号:CN204188503U

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201420675892.0

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本实用新型涉及材料力学性能技术领域,具体涉及一种金属材料应力腐蚀试验加载装置。包括基座、两个加载块、销钉、螺母、导轨和试验件;试验件表面粘贴有应变测量元件;基座对称的两个侧壁开有同轴的通孔并安装有导轨;两个加载块分别穿过基座两端侧壁的通孔并露出;将试验件两端分别安装在两个加载块凹槽内,通过销钉穿过试验件和加载块;在加载块的外螺纹部分安装螺母。有益效果:能够实现金属试验件在纯拉伸应力下的应力腐蚀试验测试,通过采用应变测量元件可实现应力水平的精确控制以及大批量试验的同时开展,可以采用全浸泡的方式进行研究,试验数据可以更有效的反应金属材料的抗应力腐蚀性能。

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