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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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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
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: B64G1/40
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。
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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
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: F02K9/60
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。
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公开(公告)号:CN118706374A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410776101.1
申请日:2024-06-17
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种平面涡卷弹簧机构静动性能试验测试系统,包括:被试模块、旋紧模块、锁定模块、摄像模块;被试模块的底部具有固定平台,固定平台的后侧设有旋紧模块,固定平台的左侧设有锁定模块,固定平台的右侧设有摄像模块。该测试系统采用高精度转角传感器与力矩传感器组合设计,可以实现涡卷弹簧旋紧过程的旋转角度、扭矩等数据的精确获取;采用高分辨率高速动态光学测量方法,可以实现涡卷弹簧旋紧、承载与展开过程的应力、应变分布及演化规律的精确获取;采用高速摄像装置,可以实现涡卷弹簧展开过程的展开时间、展开角速度等动态性能的精确获取。
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公开(公告)号:CN111940576B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202010681361.2
申请日:2020-07-15
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 胡正根 , 刘观日 , 容易 , 荆木春 , 张智 , 王非凡 , 董曼红 , 刘德博 , 阮小鹏 , 王鹏 , 李斌 , 杨楠 , 朱文俐 , 刘力源 , 张健 , 王晓博 , 郭彦明 , 马云龙
Abstract: 一种双向曲率的铝合金复杂构件产品的制备方法,包括如下步骤:步骤A、对铝合金平板进行固溶淬火;步骤B、对固溶淬火后产生弯曲的铝合金板进行预变形;步骤C、在时效炉中对预变形后的铝合金平板进行人工时效处理;步骤D、对人工时效处理后的铝合金平板进行单曲率预成型;步骤E、将步骤D所得的铝合金曲板放置在模具上进行双曲率的真空蠕变时效成形,即制备得到双向曲率的铝合金构件产品。本发明解决了现有技术成形铝合金构件产品蠕变时效成型的保温时间太长、成形铝合金构件产品的成功率不够高的缺陷。
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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
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06T17/20 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/08
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。
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公开(公告)号:CN110985239B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911056684.6
申请日:2019-10-31
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F02K9/60
Abstract: 一种无内衬复合材料贮箱结构,属于航天器技术领域。本发明包括箱体、椭球形顶盖、球形顶盖、对接端框和箱底口盖;所述箱体包括前底、内筒段、后底,所述前底和后底上设有用于安装椭球形顶盖和球形顶盖的开孔,椭球形顶盖、球形顶盖分别与前底和后底上的开孔配合连接后,所述箱底口盖安装在椭球形顶盖和球形顶盖上,使得所述前底、内筒段和后底的内部形成密闭空腔,用于储存介质;贮箱筒段由内筒段、筒段和外筒段共固化组成;所述对接端框与筒段和外筒段的两端连接,用于与其他结构对接。本发明提供的一种近整体化成形的复合材料贮箱结构,实现了箱体部分的近整体成形,其他零组件相比传统金属贮箱也大幅简化、整体化。
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公开(公告)号:CN111940576A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010681361.2
申请日:2020-07-15
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 胡正根 , 刘观日 , 容易 , 荆木春 , 张智 , 王非凡 , 董曼红 , 刘德博 , 阮小鹏 , 王鹏 , 李斌 , 杨楠 , 朱文俐 , 刘力源 , 张健 , 王晓博 , 郭彦明 , 马云龙
Abstract: 一种双向曲率的铝合金复杂构件产品的制备方法,包括如下步骤:步骤A、对铝合金平板进行固溶淬火;步骤B、对固溶淬火后产生弯曲的铝合金板进行预变形;步骤C、在时效炉中对预变形后的铝合金平板进行人工时效处理;步骤D、对人工时效处理后的铝合金平板进行单曲率预成型;步骤E、将步骤D所得的铝合金曲板放置在模具上进行双曲率的真空蠕变时效成形,即制备得到双向曲率的铝合金构件产品。本发明解决了现有技术成形铝合金构件产品蠕变时效成型的保温时间太长、成形铝合金构件产品的成功率不够高的缺陷。
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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
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
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。
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