一种固体推进剂氧燃分装耦合燃烧透明窗实验器及实验方法

    公开(公告)号:CN113417760B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202110675995.1

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明提出一种固体推进剂氧燃分装耦合燃烧透明窗实验器及实验方法。实验器包括富氧燃气发生器和燃烧器;根据不同实验要求,在富氧燃气发生器内放置富氧推进剂药柱或假药石墨棒;燃烧器中空内腔下部开有矩形凹槽,根据不同实验要求,用于放置富燃推进剂药条或富氧推进剂药条;燃烧器前后侧壁开有内小外大的T型截面透明窗,透明窗内密封安装耐热耐压透明介质,外部用透明窗盖板固定;燃烧器一端还安装有喷管。本发明既能满足富氧推进剂自持燃烧精细化诊断研究需求、富燃推进剂自持燃烧精细化诊断研究需求,同时该装置还可以应用于氧燃分装固体推进剂中富氧推进剂与富燃推进剂间的耦合燃烧实验研究。

    一种基于固液混合火箭发动机的可控靶标飞行器

    公开(公告)号:CN114941967B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210621843.8

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明提出一种基于固液混合火箭发动机的可控靶标飞行器,使用固液混合发动机为动力,发动机中的液体氧化剂与固体燃料药柱分开储存;通过使用固液混合发动机为动力,液体氧化剂与固体燃料药柱的价格成本减低,实现靶标飞行器低成本制造;通过调节液体氧化剂充装量能够自由调节飞行器飞行高度;通过改变液体氧化剂供给流量,调节固体燃料药柱的燃面退移速率,实现发动机推力调节,并通过控制液体氧化剂通断进行固液混合火箭发动机多次启动,启动次数不受限制,实现靶标飞行器能量管理。通过改变发动机推力并配合空气舵偏转,实现靶标飞行器大机动飞行。通过采用降落伞回收,降低靶标飞行器坠落速度,使靶标飞行器平稳的落地,不损毁靶标飞行器。

    教学科普用小型固液探空火箭

    公开(公告)号:CN111256543A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010057892.4

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明一种教学科普用小型固液探空火箭,属于固液混合发动机领域;包括火箭壳体、尾翼、降落伞回收装置、气瓶、阀门和发动机推力室;所述火箭壳体由头锥和圆筒状蒙皮插接而成,其内从头部到尾部依次安装有所述降落伞回收装置、气瓶、阀门和发动机推力室,并通过推力室固定环将所述发动机推力室固定于所述蒙皮的尾端;采用降落伞回收装置进行回收;利用了氧化亚氮在高压气瓶中以液态形式为主体,以及氧化亚氮饱和蒸汽压高的特点,可实现自增压的方式输送氧化剂,从而简化了氧化剂供给系统结构,降低了系统的消极质量。该火箭适合科普以及教学演示,清楚的展示了固液混合发动机的结构,通过结构可以清楚的了解到固液混合发动机原理。

    一种利用弹簧力控制恒压的凝相燃烧产物收集装置

    公开(公告)号:CN106289869A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610814506.5

    申请日:2016-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种利用弹簧力控制恒压的凝相燃烧产物收集装置,通过弹簧弹力自动卸压模拟发动机燃烧室内压强平稳环境,实现对发动机燃烧室内所有凝相燃烧产物进行无污染收集。收集装置通过活塞的移动来调节容积大小,进而调节活塞两侧的压强;通过尾腔管排气口处的钢球和弹簧机构向外排气使之达到平衡状态,建立维持在实验指定压强下的稳压平衡环境。在活塞环面的凹槽内放置氟橡胶密封圈,实现活塞两侧空间的密封并保证凝相燃烧产物无污染;钢球包裹硅橡胶层保证钢球和弹簧机构的密封性。发动机燃烧室内推进剂支架长度根据需要调节,实现不同流动距离条件下的凝相燃烧产物收集,收集方便。收集装置结构简单、体积小、易于加工。

    一种压强自动平衡凝相燃烧产物无污染收集装置

    公开(公告)号:CN105784447A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610213197.6

    申请日:2016-04-07

    CPC classification number: G01N1/28

    Abstract: 本发明公开了一种压强自动平衡凝相燃烧产物无污染收集装置,其发动机燃烧室为空腔圆柱体结构,侧壁面对称固定有两个容积可调的圆柱筒,燃烧室上面连接有一个与其相同的圆柱筒,燃烧室上面设有抽真空气孔、放气孔、氩气进气孔;燃烧室内底面放置推进剂。在圆柱筒内利用预紧螺柱和预紧螺母对硅橡胶环进行压缩,使得硅橡胶环膨胀并与圆柱筒内壁产生较大的摩擦力。圆柱筒体上等间距均布有多个安全气孔,并在其圆柱筒末端设有缓冲垫片和圆柱筒挡板。收集装置通过容积自调节部件来调节燃烧室容积大小,构建压强负反馈机制,维持推进剂燃烧过程中燃烧室内压强的平稳环境,实现对发动机燃烧室内所有凝相燃烧产物进行无污染收集。

    一种基于Radon-Clean的改进圆周SAR三维成像方法

    公开(公告)号:CN110161500B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201910424282.0

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于Radon‑Clean的改进圆周SAR三维成像方法,获取回波数据,对回波信号预处理,利用Radon变换估计目标位置,寻找精准点,估计目标散射系数,利用Clean技术完成所有目标估计,并利用估计出的目标参数恢复重建出目标的三维图像。本发明在现有算法的基础上,通过精确位置在估计位置附近的思想,对估计位置附近三维空间进行搜索,最终得到精确估计信息。本发明有效解决了原有算法在散射点相邻较近,散射点散射强度差异大而造成的估计值不准确甚至无法成像的问题,通过仿真结果发现,本发明能有效对目标回波数据进行精确成像。

    一种基于3D打印技术微型固体推进阵列结构

    公开(公告)号:CN110425056A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910638100.X

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印技术微型固体推进阵列结构,通过3D打印技术将多个周期性排列的微型固体发动机和底板一体化打印出微型固体推进阵列实物。根据打印过程的先后顺序,将微型固体推进阵列结构的壳体、包覆层、药柱、点火器和底板各部分与打印机的喷头分别对应打印一次成型;无需其它工序及剔除边角料,节省材料,重量轻。3D打印微型推进阵列密封可靠,且各单元微型发动机间相互不干扰,无串气现象,极大提高推进阵列的可靠性和稳定性。微型固体推进阵列的药柱同其它部件一同打印出来,避免气泡的生成,加工周期短;且具有结构简单,工程上实现便捷,成本低的特点。从设计到打印完成工序较少、工艺流程简单,加工效率高。

    一种利用弹簧力控制恒压的凝相燃烧产物收集装置

    公开(公告)号:CN106289869B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201610814506.5

    申请日:2016-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种利用弹簧力控制恒压的凝相燃烧产物收集装置,通过弹簧弹力自动卸压模拟发动机燃烧室内压强平稳环境,实现对发动机燃烧室内所有凝相燃烧产物进行无污染收集。收集装置通过活塞的移动来调节容积大小,进而调节活塞两侧的压强;通过尾腔管排气口处的钢球和弹簧机构向外排气使之达到平衡状态,建立维持在实验指定压强下的稳压平衡环境。在活塞环面的凹槽内放置氟橡胶密封圈,实现活塞两侧空间的密封并保证凝相燃烧产物无污染;钢球包裹硅橡胶层保证钢球和弹簧机构的密封性。发动机燃烧室内推进剂支架长度根据需要调节,实现不同流动距离条件下的凝相燃烧产物收集,收集方便。收集装置结构简单、体积小、易于加工。

    一种优化的压缩感知步进频SAR成像恢复重建方法

    公开(公告)号:CN109001732A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810577079.2

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种优化的压缩感知步进频SAR成像恢复重建方法,涉及雷达成像技术领域,利用克罗内克积的运算对应关系,计算列向量后更新传感矩阵中的列集合,再利用最小二乘法估计在当前列集合Φ下的目标信号,更新残余信号矢量,直至满足终止条件,则按照建立的索引位置对目标场景散射分布赋值,即可得散射率分布二维目标像。本发明由于根据步进频雷达回波信号的稀疏表示模型,利用感知矩阵和稀疏字典的二维可分离性,优化了在传感矩阵中需找相关性最强列的方法,降低了存储量需求,提高了计算效率。

    一种基于双曲线模型的大斜视SAR成像算法

    公开(公告)号:CN106291556B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610766898.2

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于双曲线模型的大斜视SAR成像算法,采用更精确的雷达与目标之间的瞬时斜距的双曲线模型,且对距离压缩后的信号进行方位频率三次项的补偿,与时域校正线性距离走动的RD算法相比,本发明方法的成像目标结果不仅聚焦效果好、方位距离向旁瓣对称,而且距离向和方位向的中心目标峰值旁瓣比更高。

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