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公开(公告)号:CN119509276A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411695499.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 程堂明 , 梁凯铭 , 姚瑞娟 , 徐利杰 , 董曼红 , 胡正根 , 杨瑞生 , 孙伟召 , 张健 , 张宸 , 郭彦明 , 刘希敏 , 刘力源 , 王晓博 , 杨子涵 , 朱文俐 , 刘奕君 , 阮小鹏 , 鄢东洋 , 吴浩 , 张靖坤 , 于思恒
Abstract: 一种针对集中力捆绑接头与头锥的组合连接结构,适用于存在集中力的火箭头锥与短壳壳体连接于捆绑接头位置的连接组合结构,作为复杂受力环境下的连接结构设计,包括捆绑接头、连接组件、头锥插接端、垫板固定角片、垫板组件,以短壳壳体为设计基础,通过异型连接设计提升头锥与短壳的装配可操作性,优化了结构形式并提升头锥插接端插入外部助推器连接位置的加工效率。
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公开(公告)号:CN114151232A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111284790.7
申请日:2021-11-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种适用于重复使用火箭的贮箱防晃装置,包括外壳体、单向阀组件;所述外壳体为半封闭结构,用于与贮箱出流口形成一个蓄流空间,所述外壳体四周均匀设置导向阀安装孔,每个导向阀安装孔内安装单向阀组件;每个单向阀组件包括导向壳体、拉簧和导向堵头;所述导向壳体用于与所述安装孔内壁固连,导向堵头与所述导向壳体之间通过拉簧接触密封连接,当贮箱内推进剂压力超过所述拉簧拉力时,贮箱内推进剂由导向堵头与导向壳体之间的间隙进入所述蓄流空间。
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公开(公告)号:CN115127020B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210617853.4
申请日:2022-06-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: F17C13/06 , F17C13/00 , F16B5/02 , F16B43/00 , F16J15/06 , F16J15/08 , F16J15/10 , F16J15/12 , F16J15/46
Abstract: 一种适用于低温复合材料贮箱的大直径开口密封结构,包括:复合材料板件、金属法兰盘、紧固螺栓等;复合材料板件沿周向设置若干通孔;金属法兰盘与复合材料板件接触一面沿周向设置螺纹盲孔,在螺纹盲孔形成的螺纹盲孔圈的内外圈分别设置密封槽,用于放置石墨密封圈;金属法兰盘位于复合材料板材一侧;密封垫块沿周向分布在复合材料板材另一侧,安装位置与复合材料板材上的通孔位置对应;密封垫块两侧的密封槽中分别安装金属橡胶复合密封圈和空心金属O型密封圈;紧固螺栓实现复合材料板件、金属法兰盘和密封垫块的固定。本发明提高了复合材料贮箱使用过程中的安全性和可靠性,密封结构可以实现多次拆装。
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公开(公告)号:CN113309634A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110535927.5
申请日:2021-05-17
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: F02K9/60
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。
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公开(公告)号:CN112282968A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011073886.4
申请日:2020-10-09
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
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。
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公开(公告)号:CN115127020A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210617853.4
申请日:2022-06-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: F17C13/06 , F17C13/00 , F16B5/02 , F16B43/00 , F16J15/06 , F16J15/08 , F16J15/10 , F16J15/12 , F16J15/46
Abstract: 一种适用于低温复合材料贮箱的大直径开口密封结构,包括:复合材料板件、金属法兰盘、紧固螺栓等;复合材料板件沿周向设置若干通孔;金属法兰盘与复合材料板件接触一面沿周向设置螺纹盲孔,在螺纹盲孔形成的螺纹盲孔圈的内外圈分别设置密封槽,用于放置石墨密封圈;金属法兰盘位于复合材料板材一侧;密封垫块沿周向分布在复合材料板材另一侧,安装位置与复合材料板材上的通孔位置对应;密封垫块两侧的密封槽中分别安装金属橡胶复合密封圈和空心金属O型密封圈;紧固螺栓实现复合材料板件、金属法兰盘和密封垫块的固定。本发明提高了复合材料贮箱使用过程中的安全性和可靠性,密封结构可以实现多次拆装。
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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
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
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。
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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
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: F02K9/60
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。
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公开(公告)号:CN114151232B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111284790.7
申请日:2021-11-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种适用于重复使用火箭的贮箱防晃装置,包括外壳体、单向阀组件;所述外壳体为半封闭结构,用于与贮箱出流口形成一个蓄流空间,所述外壳体四周均匀设置导向阀安装孔,每个导向阀安装孔内安装单向阀组件;每个单向阀组件包括导向壳体、拉簧和导向堵头;所述导向壳体用于与所述安装孔内壁固连,导向堵头与所述导向壳体之间通过拉簧接触密封连接,当贮箱内推进剂压力超过所述拉簧拉力时,贮箱内推进剂由导向堵头与导向壳体之间的间隙进入所述蓄流空间。
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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
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: F02K9/60
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。
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