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公开(公告)号:CN115236265A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210857066.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种固体火箭发动机内弹道性能的预估方法与装置。该方法包括:获取固体火箭发动机的推进剂对应的压强时间曲线和燃面肉厚曲线;根据燃面肉厚曲线、预设参数和压强时间曲线,确定固体火箭发动机的推进剂对应的压强燃速曲线;对压强燃速曲线进行拟合处理,得到压强燃速拟合曲线;基于压强燃速拟合曲线,获取固体火箭发动机的推进剂对应的燃速关系式参数;根据燃面肉厚曲线、预设参数、燃速关系式参数,确定固体火箭发动机的推进剂对应的时间压强对比曲线。通过本发明,解决了相关技术中固体火箭发动机内弹道性能预估的过程复杂且计算效果不理想的技术问题,达到了提高固体火箭发动机内弹道性能预估的精准度的技术效果。
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公开(公告)号:CN115169009A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210893889.5
申请日:2022-07-27
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F17/12 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑燃气性质差异的多推进剂一维内弹道计算方法,其包括建立固体火箭发动机的物理模型;建立瞬态控制方程组,计算得到下一时刻的混合气体的密度、燃烧室温度、燃气流速和燃烧室压强;获取下一时刻不同推进剂产生燃气的燃气余量;更新物性参数加权平均值;计算下一时刻的燃速和燃面面积;重复以上操作直到计算到推进剂药柱完全燃尽,完成一维内弹道计算。本发明考虑了混合装药固体火箭发动机在燃烧过程中不同推进剂产生的燃气掺混的过程,计算结果精确。
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公开(公告)号:CN111350616A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010141640.X
申请日:2020-03-03
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种无约束条件下固体火箭发动机微小推力偏心测量的方法,该方法通过给发动机配备一定附载,使其飞行限制在一定的高度和速度范围内,在自由飞行状态下通过陀螺仪传感器测量、记录数据,计算处理数据得到发动机微小推力偏心。飞行器的测试数据和发动机推力均是建立在飞行器直角坐标系下,在该坐标系下,通过求得发动机推力沿三个坐标轴方向上的分量,最后计算得到推力偏心。
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公开(公告)号:CN118862608A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411064192.2
申请日:2024-08-05
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于FTLE的固冲发动机掺混表征方法,该方法包括:对固冲发动机模型进行网格划分,基于划分后的固冲发动机模型,确定固冲发动机的初始内流场;根据固冲发动机的初始内流场,在设定时间步长内迭代计算瞬态内流场数据,并按预定频次进行存储得到瞬态内流场数据;将瞬态内流场数据导入流体动力学计算软件中,选取任一二维截面,通过插值将二维截面的瞬态内流场数据转化至笛卡尔网格下,得到新的瞬态内流场数据,并批量化处理获取若干新的瞬态内流场数据;将若干新的瞬态内流场数据导入FTLE计算模块,输出固冲发动机的FTLE分布图。解决了因掺混过程过于复杂而难以预估掺混性能的问题,为固冲发动机掺混增强技术以及燃烧效率的提高奠定了基础。
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公开(公告)号:CN118583501A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410690584.3
申请日:2024-05-30
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本申请公开了一种主动引射下固体火箭发动机后效推力测量系统及方法,该测量系统包括滑动安装机构、前推力传感器和主动引射装置;所述滑动安装机构上滑动安装有试验发动机;所述前推力传感器安装于所述试验发动机的前端,所述前推力传感器的检测端和传感器固定板无挤压接触,所述传感器固定板固定安装;所述主动引射装置包括引射喷管,所述引射喷管的进口与所述试验发动机后端的尾喷管的出口连接,所述引射喷管的侧壁设置有引射进气口。本申请通过主动引射模拟真实高空试验环境,从而能够快速地为发动机喷管尾部提供所需的低背压环境,本申请解决了现有技术中的后效推力测量装置存在结构复杂及难以快速提供所需要的低背压条件的问题。
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公开(公告)号:CN115221637A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210896537.5
申请日:2022-07-27
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑燃气性质差异的多推进剂零维内弹道计算方法,其包括建立固体火箭发动机的物理模型,获取物理模型初始参数;根据物理模型初始参数和守恒关系建立瞬态控制方程,得到当前时刻的燃烧室压强;计算得到下一时刻不同推进剂产生燃气的燃气余量;获取下一时刻混合燃气的物性参数;计算下一时刻的燃速和燃面面积;重复以上步骤,直到燃面面积为0,完成零维内弹道计算。本发明考虑了混合装药固体火箭发动机在燃烧过程中不同推进剂产生的燃气掺混的过程,计算结果精确。
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公开(公告)号:CN113417763B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110853076.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种固体火箭发动机燃面退移计算方法,包括:构建三角面片集合;构建最短距离场函数构建笛卡尔网格上的燃速分布场r(x);修改场函数在每个节点坐标x处的数值;基于新的场函数生成用三角面片表达的等值面,将该等值面中的所有三角面片的集合记为I;进行几何布尔运算;计算固体火箭发动机在当前时刻的总燃气生成率;计算固体火箭发动机燃烧室内当前时刻的压强p;燃烧表面面积变化曲线、燃气生成率曲线,以及压强p随时间变化的曲线,即为燃面退移计算结果。该方法整个计算流程不涉及数值差分运算,节省了算力,消除了在棱线、角点附近区域进行数值差分运算所可能引入的计算误差。
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公开(公告)号:CN114878133A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210539673.9
申请日:2022-05-18
Applicant: 西北工业大学 , 中国兵器工业试验测试研究院
Abstract: 本发明公开了一种超音速自由射流中的变马赫数试验方法,涉及航空航天技术领域,所设计的试验装置能够实现流场均匀区马赫数的宽范围、连续迅速变化,满足超音速飞行器的试验要求。同时易于调节,调节过程不会产生新的波系或尾流扰动。仅包含扩张段的装置设计提高了自由射流来流的利用效率,同时提高了变马赫数试验装置速度和空域的极限模拟能力。在基本参数选定的前提下,可采用直接优化算法计算优化后的装置内型面,防止变马赫数可调风洞喷管型线的复杂优化设计平台计算消耗大量算力,同时避免了多个设计变量优化过程中收敛于局部最优解或奇异解。
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公开(公告)号:CN113417763A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110853076.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种固体火箭发动机燃面退移计算方法,包括:构建三角面片集合;构建最短距离场函数构建笛卡尔网格上的燃速分布场r(x);修改场函数在每个节点坐标x处的数值;基于新的场函数生成用三角面片表达的等值面,将该等值面中的所有三角面片的集合记为I;进行几何布尔运算;计算固体火箭发动机在当前时刻的总燃气生成率;计算固体火箭发动机燃烧室内当前时刻的压强p;燃烧表面面积变化曲线、燃气生成率曲线,以及压强p随时间变化的曲线,即为燃面退移计算结果。该方法整个计算流程不涉及数值差分运算,节省了算力,消除了在棱线、角点附近区域进行数值差分运算所可能引入的计算误差。
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公开(公告)号:CN107132308B
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201710337987.X
申请日:2017-05-15
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明涉及一种基于燃面标识的固体推进剂燃速辨识方法,首先设计一个三段直径不同的药型,然后进行燃烧试验;根据记录的压强‑时间曲线上三段不同肉厚装药即将燃尽的时刻和压强,以及剩余形状即明确了当前的燃面面积;利用试验得到的压强‑时间曲线结合发动机平衡压强公式等方法便能求得四个特征点处的瞬时燃速,得到AB,BC,CD三段不同压强范围内的燃速公式,进行燃速辨识。优越性:通过一次试验得到三段曲线从而辨识得到三个燃速,实现了效率的提高,成本的降低。通过对燃面进行标识结合试验压强‑时间曲线来求得燃速,方法简单易解。适用性较广,改变药柱和喷管的尺寸参数即可实现不同试验压强下的燃速测量。
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