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公开(公告)号:CN112664820B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011487405.4
申请日:2020-12-16
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于航天器复合材料压力容器的复合法兰及其制作方法,包括复合材料壳体、复合材料对接平台以及安装法兰,复合材料对接平台缠绕固定在复合材料壳体的外表面,安装法兰安装在复合材料对接平台背离复合材料壳体的一侧,且安装法兰与复合材料对接平台之间填充有定距丝和粘接剂层,安装法兰背离复合材料平台的一侧还缠绕有用于将安装法兰固定在复合材料对接平台上的纤维缠绕收紧层。通过缠绕固化于复合材料壳体上的复合材料对接平台和纤维缠绕收紧层配合,将安装法兰固定安装在复合材料壳体的外表面,从而使安装法兰能够安装在复合材料压力容器外表面的任意纬度上,且结构简单,有助于提高复合材料压力容器的使用范围。
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公开(公告)号:CN113386981A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110632122.2
申请日:2021-06-07
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: B64G1/40
Abstract: 本发明公开了一种波纹式锥柱形隔膜贮箱,包括:贮箱壳体和翻转隔膜;翻转隔膜由凸面冠区、波纹式锥柱区、弯环区和直筒区组成;凸面冠区的型面与贮箱壳体封头型面一致;波纹式锥柱区由若干外凸环、内凹环和过渡直环组成;弯环区用于诱导隔膜翻转,直筒区用于翻转隔膜和贮箱壳体的装配;翻转隔膜在外压作用下,弯环区、波纹式锥柱区以及凸面冠区依次完成规则翻转至最终工作型面实现推进剂供给功能。本发明解决了目前锥柱形隔膜贮箱的隔膜结构在翻转过程中产生褶皱、偏心等不规则变形的问题,将金属隔膜结构由球形、类球形或椭球形拓展至锥柱形,是现有金属隔膜贮箱的重要发展和有益补充。
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公开(公告)号:CN105674040A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610049817.7
申请日:2016-01-25
Applicant: 上海空间推进研究所
CPC classification number: F17C1/06 , F17C13/00 , F17C2201/0128 , F17C2203/0663 , F17C2205/0305 , F17C2209/2154 , F17C2270/0186
Abstract: 本发明公开了一种航天用赤道法兰安装球形复合材料压力容器,包括复合材料壳、安装在复合材料壳体赤道位置的安装法兰、填充于复合材料壳体和安装法兰之间间隙的粘接剂层、缠绕在安装法兰外表面的复合材料层,复合材料壳体为薄壁球形结构,其厚度δ与直径D的比值小于0.004。本发明解决了现有球形复合材料压力容器局限于箍带固定和两端固定形式,采用了组合式航天用赤道法兰安装的安装形式,大大提高了球形复合材料压力容器的使用范围。使用本发明所述方法制造的航天用赤道法兰安装球形复合材料压力容器可用于广泛应用于导弹武器动力系统、运载火箭辅助动力系统和空间飞行器推进系统等领域,可有效降低其结构质量,提高干重比,降低发射成本。
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公开(公告)号:CN104612857A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410766617.4
申请日:2014-12-11
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种重量环境下反复使用的推进剂贮箱,包括承压壳体和内芯壳体,承压壳体包括气路接嘴、上半球、连接环、下半球和液路接嘴,上半球和下半球通过连接环连接,气路接嘴与上半球连接,液路接嘴与下半球连接;内芯壳体包括转接法兰、上防晃板、上法兰、上圆筒、下圆筒、下圆柱段、下防晃板和防旋板,上法兰与上圆筒、上圆筒与下圆筒、下圆筒与下圆柱段连接,上防晃板与转接法兰、上法兰连接,下防晃板与下圆柱段连接。同时提供了上述推进剂贮箱的装配方法。本发明解决了少量推进剂在重量环境下的有效管理及反复使用的问题,在不改变对外接口的前提下,实现对推进剂的有效管理,保证向发动机提供不夹气的推进剂。
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公开(公告)号:CN116025841A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211518637.0
申请日:2022-11-30
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种共底复合材料贮箱壳体制备方法,包括:制备贮箱壳体中的零件;所述氧箱封头焊接连接所述氧箱箱底,组成氧箱箱底组件,所述Y形环分别与所述中间底和所述法兰连接环进行焊接,所述燃箱液口连接环与所述燃箱箱底进行焊接对焊缝进行无损检测;装配氧箱测压管和燃箱测压管;对焊缝进行无损检测;焊接连接氧箱箱底组件、所述法兰连接环组件、燃箱液口连接环组件、燃箱封头;将复合材料层使用湿法缠绕对贮箱壳体进行缠绕。本发明通过Y形环解决了中间底与椭球形箱底采用焊接连接的技术难题,突破了中间底仅能与柱段进行连接的技术限制。
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公开(公告)号:CN109973248A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910377806.5
申请日:2019-05-06
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: F02K9/60
Abstract: 一种具有多功能接口的贮箱壳体,包括上壳体、连接环以及下壳体。上壳体上有一个多功能气腔接口,既能提供通道连接上壳体内腔和外部结构,同时也能提供安装平面和安装接口;下壳体上有一个多功能液腔接口,既能提供通道连接下壳体内腔和外部结构,同时也能提供安装平面和安装接口;连接环上有两个沿中轴面对称的多功能充气接口和多功能放气接口,主要是提供安装平面,同时也可以提供通道连接下壳体内腔和外部结构;多功能气腔接口、多功能充气接口、多功能放气接口和多功能液腔接口的安装平面在同一水平面上。对于沿中轴面法兰安装的贮箱而言,本发明采用多功能接口设计简化了结构,降低了贮箱壳体的制造难度,提高可靠性的同时也降低了成本。
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公开(公告)号:CN105299369B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510657134.5
申请日:2015-10-12
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种推进剂的金属膜盒贮箱的双金属过渡接头及其制作方法,该双金属过渡接头包括不锈钢段(1)、过渡层(2)和钛合金段(3),所述不锈钢段(1)与金属膜盒焊接,所述钛合金段(3)与贮箱壳体焊接,不锈钢段(1)采用不锈钢棒材机械加工制成,过渡层(2)采用镀层技术,镀覆在不锈钢段(1)表面,钛合金段(3)采用钛合金粉末作为原料,采用热等静压技术通过过渡层(2)与不锈钢段(1)密封连接。本发明解决了推进剂贮箱不锈钢和钛合金之间异种金属过渡的问题,双金属过渡接头成形后为一整体结构,没有螺纹连接,没有非金属密封件,具有极高的密封性能、较低的结构质量,提高了产品性能及可靠性,实现了贮箱长期贮存推进剂。
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公开(公告)号:CN106369276A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610875267.4
申请日:2016-09-30
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: F17C13/08
CPC classification number: F17C13/08 , F17C2205/0153
Abstract: 本发明公开了一种赤道安装球形压力容器安装法兰结构及其制备方法,该法兰结构包括下法兰、上法兰、复合材料层,下法兰与上法兰连接,复合材料层缠绕在下法兰外表面和上法兰外表面。该方法包括以下步骤:步骤一,制备上法兰和下法兰。步骤二,通过上法兰、下法兰上的两环向凹槽结构进行上法兰、下法兰的装配。本发明解决复合材料压力容器安装方式局限的问题,具有适应性高、质量轻等优点。
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公开(公告)号:CN103418963B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310317825.1
申请日:2013-07-25
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: B23K37/04
Abstract: 本发明提供了一种球形贮箱壳体焊接定位及变形控制夹具,包括:调整机构、上下相对设置的上支架和下支架、第一压板、第二压板、定心块和螺杆;上支架和下支架均包括夹头、支板和立柱;调整机构包括顶杆和顶板;夹头连接至支板中部,立柱连接至支板两端;第一压板连接至上支架的立柱;第二压板连接至下支架的立柱;定心块穿过上支架的支板部分设置在上支架的夹头内且分别与支板和夹头连接;螺杆与第一压板连接;顶杆的一端与第二压板连接;顶板连接至顶杆的另一端。本发明的球形贮箱壳体焊接定位及变形控制夹具具有定位精度高且有效控制焊接变形,减少贮箱壳体变形的优点。
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公开(公告)号:CN113987872B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202111233554.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F111/16 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种空间推进剂管理用锥形金属膜片的设计方法,包括如下步骤:选择金属膜片的材料,初步确定金属膜片的外型;依据“要素‑性能关系”,对上述的金属膜片进一步优化设计;再次校核贮箱容积、排放效率和外包络尺寸,对上述的金属膜片进一步修改;依据上述确定的型面参数进行金属膜片的有限元模型创建,同时设置材料参数、边界条件和压力载荷,通过有限元分析软件对金属膜片进行仿真分析;根据仿真结果,结合“要素‑性能关系”,修正上述的金属膜片型面参数,迭代多次后确定最终的锥形金属膜片设计方案。本发明对锥形金属膜片的设计提供了一套可靠有效的方法,提高设计效率的同时也提高设计可靠性。
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