一种基于Python的星形固体推进剂截面图的生成方法

    公开(公告)号:CN113836652A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111026566.8

    申请日:2021-09-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于Python的星形固体推进剂截面图的生成方法,其中,步骤1,搭建Python语言环境及依赖包;步骤2,创建星形固体推进剂参数配置文件;步骤3,编写Python文件,创建Python函数read_data、compute_point_angle;步骤4,创建Python类Draw_line、Draw_circle;步骤5,调用read_data函数,读取配置文件中星形固体推进剂参数;步骤6,调用compute_point_angle函数;步骤7,对Draw_circle类实例化,绘制固体推进剂装药外径;步骤8,对Draw_circle类实例化;步骤9,对Draw_line类进行实例化;步骤10,保存星形固体推进剂截面图片。本发明的生成方法能够使得使用者可以快速、简单的生成星形固体推进剂截面图。本发明的生成方法上手简单,使用者只需在配置文件中填写星孔参数,不用去研究星孔的详细绘制过程,亦无需掌握计算机绘图知识。

    一种适用于铝合金长尾喷管固体火箭发动机的绝热层组件

    公开(公告)号:CN110805505B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201911116927.0

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种适用于铝合金长尾喷管固体火箭发动机的绝热层组件,包括前封头绝热层、燃烧室绝热层、喷管绝热层、喉衬、扩张段绝热层等部分,绝热层组件整体为刚性全包覆式结构形式,前封头绝热层与燃烧室绝热层之间采用“L”形搭接结构连接,燃烧室绝热层与喷管绝热层之间采用“L”形搭接结构连接,喷管绝热层与扩张段绝热层之间采用“L”形搭接结构连接。本发明绝热层组件通过应用刚性全包覆式绝热层组件,提高了火箭发动机的冲量质量比和工作可靠性,缩短了绝热层组件的制备时间,减轻了火箭发动机的冗余质量,易于进行批量化生产,质量一致性好,只需1名装配人员便可完成装配,适用于Φ200.0mm直径以内、长尾喷管长度在150.0mm以内的铝合金固体火箭发动机。

    一种固体火箭发动机高速旋转试验夹持装置

    公开(公告)号:CN110411752B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201910726624.4

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明涉及一种固体火箭发动机高速旋转试验夹持装置,主要包括抓盘、固体火箭发动机、旋转工装、保护壳和后端承架。抓盘与联轴器、发动机保护壳固连,固体火箭发动机与旋转工装固连,旋转工装前部有工装槽,保护壳上的滚轮嵌入工装槽内,后端承架的支撑滚子周向抵住保护壳起到支撑作用。高速旋转试验开始后,旋转轴通过联轴器带动抓盘转动,抓盘带动保护壳转动,保护壳上的伸缩滚轮通过凹槽带动旋转工装继而带动固体火箭发动机转动,可测试获得高速旋转条件下固体火箭发动机推力‑时间曲线。本发明能够提高高速旋转发动机试验的可靠性和安全性,适用于固体火箭发动机在高速旋转条件下燃烧特性和内弹道性能的测量及评价。

    一种侧向力固体燃气发生器

    公开(公告)号:CN109236497B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201811038437.9

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种侧向力固体燃气发生器,解决了控制系统舵机用燃气清洁度问题。燃气发生器包括:点火具、燃烧室、装药、燃气管道、一级滤网、二级滤网、压环、堵头。点火具与燃烧室采用螺纹连接;燃烧室与燃气管道采用螺纹连接;装药由点火支架与挡药板固定于燃烧室内;一级滤网采用钼丝一次模压成柱型,安装于燃气管道内孔;二级滤网采用钼丝一次模压成柱型,安装于燃气管道内孔;压环安装于燃气管道内孔;燃气管道出口有舵机安装螺纹,堵头与燃气管道采用螺纹连接;本发明提供的燃气清洁,适用于便携式导弹控制系统。

    一种层间增韧复合材料损伤与演化失效的计算方法

    公开(公告)号:CN109115629A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810806765.2

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明将一种能反映无纺布层间增韧的物理模型,引入到纤维复合材料的破坏分析中,建立了预测无纺布层间增韧复合材料分层损伤产生与演化失效过程的计算方法。本发明通过对层间增韧复合材料I型破坏进行测试,获得增韧层材料的基本参数,建立反映增韧层真实厚度的复合材料分层破坏模型,采用有限元分析方法,低成本、高效率地分析无纺布层间增韧复合材料的损伤演化的规律,获得最佳增韧参数,为研究无纺布层间增韧机理提供支撑。

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