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公开(公告)号:CN119223353A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411316550.4
申请日:2024-09-20
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明提供一种适用于主动发汗冷却地面试验的系统,该系统包括:气瓶,低温贮箱,常温贮箱,储液箱,微量天平,高频电磁阀,安全阀,调节阀,减压阀,电磁阀,电容式液位计,伺服泵,换热器,压力传感器,温度传感器,常温流量计,低温流量计,气体流量计,控制计算机,红外点温仪。该系统实现了试验工质的种类、压力、温度及质量流量的调节与精确测量,可满足不同的主动发汗冷却试验工况及试验要求。
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公开(公告)号:CN107703905B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710631081.9
申请日:2017-07-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明涉及一种全闭环航天器姿控极性测试方法,在测试前,将惯组安装于转台,姿控喷管上游管路充气,并在姿控喷管处套上气球,航天器为总装状态。航天器地面设备控制转台转动,根据惯组敏感到的姿态信息,由航天器计算机进行姿态计算,并将计算结果传输给译码输出装置,译码输出装置输出驱动信号,打开、关闭对应的姿控喷管电磁阀,管路内气压通过姿控喷管到达气压敏感装置,气压敏感装置产生信号,综合对转台动作、航天器计算机输出、各喷管处气球的动作情况进行判读,可确定姿控系统极性的正确性,本发明方法可验证全闭环极性设计、实现、安装、接口匹配等所有可能出错的环节,具有测试覆盖性好、高效和通用等特点。
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公开(公告)号:CN105628416B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201410637581.X
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
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种上面级单机正弦扫描试验条件精细化设计方法,采用理论和试验结合的方法,将星箭载荷耦合分析结果中上面级/火箭界面加速度的作为外力函数、上面级系统级正弦扫描试验单机处加速度响应与激励比值作为传递特性,将两者相乘,并取指定倍数的安全系数,得出单机最大环境包络。此方法可给出不同频率处对应的环境包络,试验条件更为精细,从而避免了环境条件设计的严酷性,同时试验条件较准确且有一定的余量。且本发明中系统级正弦扫描试验数据处理、试验条件包络均可采用数据化批量处理,有效提高了力学环境条件设计的效率和精细程度。
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公开(公告)号:CN106383964A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610885493.0
申请日:2016-10-10
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 林宏 , 张新宇 , 彭慧莲 , 王国辉 , 陈益 , 安雪岩 , 王明哲 , 王雪梅 , 陆浩然 , 崔照云 , 叶成敏 , 刘志伟 , 张群 , 唐颀 , 杨自鹏 , 杨勇 , 于秀丽 , 杨炜平 , 刘欣 , 刘建忠 , 肖泽宁 , 张巍 , 曹梦磊 , 琚春光
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 一种悬挂式充液贮箱动力学建模方法,属于航天器动力学建模分析领域。采用“壳+梁+集中质量点单元”悬挂式充液贮箱建模方法,与支撑边界相连的贮箱部段采用壳单元模拟,其它贮箱部段采用梁单元模拟,另外为保证实际贮箱充压后具有较大的刚度,在壳单元上下端面建立多点约束RBE2以加强贮箱刚度,液体按照质心一致的方法,采用离散的集中质量单元附在相应位置的梁单元上。与传统的“梁单元”、“壳单元”相比,本发明结合了不同单元的优点,一方面不改变贮箱与主结构间连接刚度,同时兼顾了与贮箱相关的局部模态及特征点峰值响应,获得的模态及动力学响应预示值与试验值的一致性更好。
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公开(公告)号:CN201934676U
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201020687218.6
申请日:2010-12-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本实用新型涉及电磁阀技术领域,具体涉及一种轻型防剩磁直动式电磁阀。它包括衔铁阀芯、线圈骨架、套在线圈骨架外的壳体,所述的衔铁阀芯的上端面镶嵌有隔磁垫圈,隔磁垫圈与线圈骨架之间留有间隙,衔铁阀芯上端开有圆柱孔,圆柱孔内安装弹簧,出口管嘴与线圈骨架连接。将电磁铁和阀体设计为一体式结构,线圈骨架既作为承压气流通道又构成磁路的一部分;衔铁阀芯既作为衔铁实现运动又作为阀芯实现密封。衔铁阀芯上端面镶嵌隔磁垫圈,使电磁阀打开时衔铁阀芯和线圈骨架之间保持一个微小间隙,剩磁吸力大大减小。有效解决了现有电磁阀结构复杂、重量偏大的问题。避免了电磁铁长时间工作后电磁阀可能关不上的隐患。
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