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。

    适应温差和内压大幅度变化的推进剂贮箱晃动阻尼装置

    公开(公告)号:CN112407338A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011331261.3

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 适应温差和内压大幅度变化的推进剂贮箱晃动阻尼装置,应用于推进剂贮箱内部,适应温差和内压变化,降低液体晃动能量,保证火箭在飞行过程中的姿态控制,属于结构领域。本发明包括:直角焊接角片、纵向连接桁条、带加强槽的环形防晃板;焊接角片的一端点焊在贮箱的箱壁上,另一端与环形防晃板固定连接,两层防晃板通过两根纵向连接桁条进行连接,连接桁条与防晃板之间铆接。该结构可避免燃料晃动与控制系统产生耦合响应,改变贮箱的自振频率,抑制晃动能量的同时保证防晃结构在低温和燃料内压的作用下保持结构的稳定。

    一种超薄不锈钢贮箱用连接结构
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119288701A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411544120.8

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 一种超薄不锈钢贮箱用连接结构,包括箱底、短壳、筒段;箱底包括过渡环、圆环和顶盖法兰,过渡环与圆环通过环焊缝焊接连接,圆环和顶盖法兰通过环焊缝焊接连接;过渡环包括多个弯曲弧板和多个加强条,多个弯曲弧板采用纵缝焊接连接,纵缝处采用加强条进行补强;弯曲弧板中设置有锁底结构,弯曲弧板与短壳通过锁底焊连接,弯曲弧板与筒段通过对焊方式进行连接。本发明选用硬态不锈钢钢板作为原材料,保证过渡环性能,避免热锻性能偏低问题;过渡环与筒段连接面设置在距离赤道面100mm附近处,解决了该处焊缝附加弯矩问题;对过渡环薄弱纵缝引入加强条,解决了焊缝引起的性能衰减问题。

    一种贮箱焊接性能快速预测系统
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115859459A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211429876.9

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种贮箱焊接性能快速预测系统,包括:网格划分模块,用于获取贮箱的三维模型,对贮箱的三维模型进行网格划分和网格节点组合,得到若干个子网格单元;温度计算模块,用于热源校核、焊接热源路径定义、子网格温度场计算与子网格间温度通讯,输出贮箱网格的温度场;性能预测模块,用于以贮箱网格的温度场作为组织演变驱动力,预测贮箱网格的焊后性能;后处理模块,用于对网格划分结果、网格节点组合结果、贮箱网格的温度场、微观组织、预测的贮箱网格的焊后性能进行可视化处理,并显示。本发明基于焊接过程数值模拟方法,辅助加速算法,可快速预测贮箱全部区域焊缝性能,实现贮箱全部区域焊缝性能的预测,以便于评估贮箱强度。

    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。

Patent Agency Ranking