一种金属点阵增强烧蚀材料夹层板结构

    公开(公告)号:CN113601922B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202110738635.1

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本发明公开一种金属点阵增强烧蚀材料夹层板结构,由一体成形的金属点阵夹层板作为骨架,将承力结构和防热结构有机结合,消除了功能结构间的连接界面;承力结构采用金属点阵夹层板结构形式,提供比传统夹层结够更高效的力学性能;防热结构的基体采用低密度耐烧蚀性高分子材料,增强体采用金属点阵芯子,能有效降低防热结构质量烧蚀率;通过在承力结构的夹层板中填充相变材料,可以进一步减缓由金属点阵热短路引起的局部高温。本发明能够在相同承载能力前提下提供更轻量化的结构形式,且可消除气动热冲刷条件下防热结构与承力结构界面连接失效的风险。

    一种金属点阵增强烧蚀材料夹层板结构

    公开(公告)号:CN113601922A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110738635.1

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本发明公开一种金属点阵增强烧蚀材料夹层板结构,由一体成形的金属点阵夹层板作为骨架,将承力结构和防热结构有机结合,消除了功能结构间的连接界面;承力结构采用金属点阵夹层板结构形式,提供比传统夹层结够更高效的力学性能;防热结构的基体采用低密度耐烧蚀性高分子材料,增强体采用金属点阵芯子,能有效降低防热结构质量烧蚀率;通过在承力结构的夹层板中填充相变材料,可以进一步减缓由金属点阵热短路引起的局部高温。本发明能够在相同承载能力前提下提供更轻量化的结构形式,且可消除气动热冲刷条件下防热结构与承力结构界面连接失效的风险。

    一种多星并联卫星发射装置

    公开(公告)号:CN114194415B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111541081.2

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: B64G1/00

    摘要: 本发明公开了一种多星并联卫星发射装置,包括:支承舱,呈上端小下端大的中空圆台状;蜂窝圆盘,设置在所述支承舱上端,用于承载搭载星;圆锥过渡舱,呈上端小下端大的中空圆台状,设置在所述蜂窝圆盘上端,用于承载主卫星。设置蜂窝圆盘,蜂窝圆盘上设置搭载星,能够实现一箭多星发射的同时,解决串联构型载荷大的问题,提高运载能力,同时提高整流罩的有效空间利用率。

    一种多星并联卫星发射装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114194415A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111541081.2

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: B64G1/00

    摘要: 本发明公开了一种多星并联卫星发射装置,包括:支承舱,呈上端小下端大的中空圆台状;蜂窝圆盘,设置在所述支承舱上端,用于承载搭载星;圆锥过渡舱,呈上端小下端大的中空圆台状,设置在所述蜂窝圆盘上端,用于承载主卫星。设置蜂窝圆盘,蜂窝圆盘上设置搭载星,能够实现一箭多星发射的同时,解决串联构型载荷大的问题,提高运载能力,同时提高整流罩的有效空间利用率。

    一种液体火箭贮箱箱内非焊接连接结构

    公开(公告)号:CN116971895A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310943383.5

    申请日:2023-07-28

    IPC分类号: F02K9/60 F16B5/10 F16B19/02

    摘要: 本发明提供了一种液体火箭贮箱箱内非焊接连接结构,其特征在于,其为类榫卯连接构型,包括壁板(1)、燕尾孔舌板(2)、匙型燕尾销(3)、桥型固定板(4),所述壁板(1)设置有安装筋(6),安装筋(6)侧安装燕尾孔舌板(2),燕尾孔舌板(2)具有燕尾孔,在安装筋(6)上也制有燕尾孔,通过匙型燕尾销(3)穿过安装筋(6)上与燕尾孔舌板(2)上的燕尾孔固定燕尾孔舌板(2),所述桥型固定板(4)跨于所述匙型燕尾销(3)两侧,最终连接桥型固定板(4)与匙型燕尾销(3)完成完整的连接关系。本发明解决了质量不可控与较多费重等问题,实现了通过非焊接的连接次结构的功能,有效地实现了箱体减重与提升产品质量的控制。

    一种短纤维增强烧蚀材料的体烧蚀模拟方法

    公开(公告)号:CN116386745A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310244797.9

    申请日:2023-03-13

    摘要: 一种短纤维增强烧蚀材料的体烧蚀模拟方法,属于多功能复合材料与结构数值模拟技术领域。本发明包括:利用离散元法将短纤维增强烧蚀材料构造成一系列球形颗粒单元组成的离散系统;各计算时步下,利用Hertz‑Mindlin接触模型和parallel‑bond模型计算颗粒单元的接触面积、接触力和连接力;通过能量守恒原理和傅里叶导热定律计算颗粒单元的温度;通过对动量守恒方程连续两次积分,计算颗粒单元的位移和角位移;更新各颗粒单元的速度、位移、直径,更新离散系统的孔隙率和孔隙压力;迭代求解和可视化,直至满足特定条件而结束模拟。本发明利用离散元法表征短纤维增强烧蚀材料的内部结构特征,从而提高烧蚀过程数值模拟准确性,提供捕捉细观烧蚀机理的可能性。