一种飞行器折叠舵瞬态同步展开的仿真计算方法及系统

    公开(公告)号:CN113221243B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202110516273.1

    申请日:2021-05-12

    摘要: 本发明提供了一种飞行器折叠舵瞬态同步展开的仿真计算方法及系统,包括以下步骤:应用流体力学软件及有限元软件计算飞行器在实际飞行过程中折叠舵面展开初始时刻所受到的气动等效载荷;应用流体动力学及有限元软件计算飞行器在实际飞行过程中折叠舵面展开过程中受到的气动等效载荷;采用状态方程描述炸药爆炸后所产生的高温高压气体并通过任意欧拉拉格朗日方法实时模拟流固耦合相互作用;阻尼耳片初始构型及初始方位选择布置;基于简单模型计算结果选取折叠舵初始密闭容器体积及炸药当量。本发明依靠炸药爆炸产生高温高压气体作为展开能源,采用简单模型验证试验及流固耦合计算方法,有效提高设计效率,降低设计过程中的反复迭代。

    折叠舵角度测量装置及折叠舵
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113865546A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111273781.8

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: G01B21/22 F42B10/14

    摘要: 本发明提供了一种折叠舵角度测量装置及折叠舵,包括:角度测量装置和角度传感器;所述角度测量装置连接所述角度传感器;所述角度测量装置包括:定位板、L型连杆以及角度传动轴;所述角度传动轴转动连接所述定位板,所述角度传动轴上安装所述L型连杆;所述角度传动轴连接所述角度传感器。本装置提高了折叠舵外翼展开角度的测量精度,为总体提供准确的折叠舵展开时间。

    振动弹射分离试验系统
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113418670A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110730452.5

    申请日:2021-06-29

    IPC分类号: G01M7/02 B64F5/00

    摘要: 本发明提供了一种振动弹射分离试验系统,包括振动模块、分离模块、限位模块以及回收模块;所述振动模块包括振动台、液压球头以及振动工装;所述分离模块安装在振动工装内,且所述分离模块包括分离装置、导轨、弹射器以及飞行器;所述限位模块包括立柱和柔性连接装置;所述回收模块包括回收装置和阻拦沙堆。本发明提供了一种振动弹射分离试验系统,其操作方便,可以安全、可靠地对飞行器进行在振动环境下的弹射分离试验,试验成本低,充分满足振动弹射分离试验的要求,可较真实地模拟飞行器在空中振动环境下的弹射分离过程,对飞行器分离装置的地面设计验证具有重要的工程价值。

    降低飞行器天线罩热环境的防热涂层厚度构造方法及系统

    公开(公告)号:CN112960104A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110275562.7

    申请日:2021-03-15

    IPC分类号: B64C1/36 B64C1/38

    摘要: 本发明提供了一种降低飞行器天线罩热环境的防热涂层厚度构造方法及系统,包括:步骤S1:根据天线罩长度参数信息,确定天线罩凹腔长度,获取天线罩凹腔长度确定信息;步骤S2:根据天线罩凹腔长度确定信息,获取防热涂层与天线罩相对高度信息;步骤S3:根据防热涂层与天线罩相对高度信息,获取降低飞行器天线罩热环境的防热涂层厚度构造结果信息。本发明不用对天线和天线罩做任何改动的,保证了天线的性能;本发明只需要对天线罩周围的防热涂层厚度做进一步设计,保证飞行器整体性能,不需要增加任何风险,可靠性高。

    基于扩充模态矩阵的间隙结构动力学模型降阶方法及系统

    公开(公告)号:CN112818580A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110169236.8

    申请日:2021-02-07

    摘要: 本发明提供了一种基于扩充模态矩阵的间隙结构动力学模型降阶方法及系统,包括:S1:采用有限元方法分别建立间隙状态和非间隙状态的结构动力学模型;S2:对间隙状态和非间隙状态结构动力学模型进行模态分析,得到间隙状态模态矩阵V和非间隙状态模态矩阵U;S3:模态矩阵U为扩充模态矩阵Z的初始值;S4:利用扩充模态矩阵Z和扩充向量ri进行线性组合,计算模态矩阵V中的向量vi;S5:基于向量vi利用模态向量与质量矩阵正交得到扩充向量线性组合系数ψ;S6:通过缺失指标判断是否将当前的扩充向量ri纳入扩充模态矩阵Z;重复执行S4至S6,遍历所有间隙状态模态向量得到扩充模态矩阵Z;S7:利用扩充模态矩阵Z对间隙状态的结构动力学模型进行降阶。

    自适应高精度转动惯量测量装置

    公开(公告)号:CN114593868B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210126536.2

    申请日:2022-02-10

    IPC分类号: G01M1/10 G01M1/02

    摘要: 本发明提供了一种涉及机械设计及测试领域的自适应高精度转动惯量测量装置,包括安装平台、基座、小量程扭簧机构、中量程扭簧机构、大量程扭簧机构、轴承、角加速度传感器、支撑弹簧以及转轴,角加速度传感器连接于安装平台上部,安装平台下部连接于基座上,安装平台和基座上分别设有轴承,轴承通过转轴连接,支撑弹簧套于转轴上,小量程扭簧机构、中量程扭簧机构以及大量程扭簧机构连接于基座上,小量程扭簧机构、中量程扭簧机构以及大量程扭簧机构与安装平台上的外凸传动块对应连接。本发明通过支撑弹簧实现安装平台的伸缩,外凸传动块与匹配量程的扭簧机构匹配接触,通过自适应选择不同量程的扭簧实现高精度转动惯量的测量。

    连续变动压条件下的颤振临界动压预测方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN112861348B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110177551.5

    申请日:2021-02-07

    摘要: 本发明提供了一种连续变动压条件下的颤振临界动压预测方法、系统及介质,包括:步骤1:基于FS‑TAR模型建立连续变动压情况下,随机激励下的结构非稳态随机振动响应数学模型;步骤2:初始化FS‑TAR模型,确定自回归阶数na、给定自回归系数和新息方差基函数维数pa和ps的初值以及选定基函数类型;步骤3:结合后向回归方法和多步辨识方法选择FS‑TAR模型结构、辨识模型参数;步骤4:利用辨识得到的时变自回归系数构造时变颤振预测系数Fz,预测颤振临界动压。本发明解决了常规算法无法通过结构非稳态随机振动响应数据预测临界颤振动压的问题,为连续变动压条件颤振试验提供理论支撑。

    一种泡沫铝粘接装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113503778B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110721832.2

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: F42B33/00

    摘要: 本发明涉及导弹装配技术领域内的一种泡沫铝粘接装置,包括支撑底座、分隔片、定位筒、泡沫铝层以及头罩;所述支撑底座上开设有凹腔,所述分隔片设置在所述凹腔内,所述凹腔通过所述分隔片均匀分隔为分隔区,所述泡沫铝层对应设置在所述分隔区中;所述定位筒套设在所述支撑底座上,所述定位筒的上端部超出所述凹腔的上端面设置,所述定位筒的内壁与所述头罩外壁之间对应设有限位机构,所述头罩通过限位机构限制在所述定位筒中的轴向转动;所述头罩沿限位机构纵向移动至所述凹腔内,所述头罩与所述泡沫铝层粘接设置。本发明操作方便,结构紧凑,保证泡沫铝层与头罩粘接面正确对应,保证固化过程中泡沫铝层和头罩的相对位置不发生变化。