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公开(公告)号:CN114386187B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202111563675.3
申请日:2021-12-20
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种金属隔膜锥段翻转失稳评定方法和系统,包括:获取待评定金属隔膜的几何尺寸和材料性能参数;建立锥壳塑性失稳压力表达式;构建材料相关的金属隔膜锥段翻转失稳评定图及评定曲线;确定待评定金属隔膜的锥段最大翻转压力Prmax0;确定待评定金属隔膜在锥段最大翻转压力时所对应的等效锥壳塑性失稳压力Ppb0;绘制评定点(Ppb0,Prmax0)于评定图中;进行金属隔膜锥段翻转失稳评定。本发明的评定方法可实现金属隔膜设计方案阶段的锥段翻转失稳预测,同时可指导隔膜结构优化设计。
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公开(公告)号:CN116280276A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211577833.5
申请日:2022-12-05
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了技术领域空间推进剂贮箱技术领域一种碟形金属隔膜贮箱及其制造方法,贮箱包括气端壳体、液端壳体、金属隔膜以及弥散装置。气端壳体由气路接嘴、扩散通道、安装支耳构成;液端壳体由液路接嘴、隔膜翻转引导凸台和导流装置构成。金属隔膜分别与气端壳体和液端壳体组成密闭气腔和液腔,气端壳体内壁气口通孔处连接弥散装置。气端壳体和液端壳体外表面均设置有井字型分布的经纬线筋条。贮箱通过膜片翻转引导凸台解决了赤道预弯边碟形隔膜翻转初期不规则问题;通过经、纬线筋条有效控制贮箱承压时的明显轴向变形;通过弥散装置和扩散通道解决了工作瞬间的隔膜顶部失稳问题;通过金属隔膜紧贴气端壳体最大程度提高推进剂加注量。
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公开(公告)号:CN115716157A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211402358.8
申请日:2022-11-09
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: B23K11/06 , B23K11/36 , B23K37/04 , B23K103/10 , B23K103/04
Abstract: 本发明提供了一种涉及金属连接方法领域的板网异种金属的连接方法和表面张力贮箱,具体步骤如下:S1、通过工装将多片铝合金孔板和不锈钢筛网进行装夹;S2、将装配后的工件装夹在滚焊机上上电极和下电极之间;S3、通过上电极和下电极配合沿周向焊接成型。本发明工艺简单,铝合金孔板和不锈钢筛网的连接只需要一次装夹、一次焊接,即可实现板网组件成型,解决传统钛合金孔板和不锈钢筛网需要多次装夹、多次焊接的问题;成本低,不需要在真空环境下进行,铝合金孔板与不锈钢筛网的成型焊接次数更少,焊接环境要求较低,而且铝合金材料的单价更低;质量小,铝合金材料密度低,在钛合金相同厚度的前提下,质量更小。
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公开(公告)号:CN113289987A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110513322.6
申请日:2021-05-11
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: B08B9/032
Abstract: 本发明涉及清洗装置技术领域内的一种细管内腔清洗装置,包括基座与盖板;所述基座包括基板和清洗腔,所述清洗腔设有第一通孔和进液口,所述第一通孔有多个;待清洗细管的一端自所述第一通孔进入所述清洗腔内,位于所述清洗腔外的所述待清洗细管位于所述基板上,所述盖板盖于所述基板上,位于所述基板上的待清洗细管夹持于所述盖板和所述基板之间。本发明结构简洁,操作方便,可同时对多根细管进行加压清洗,形成批量清洗效果,显著提高细管内腔清洗的工作效率和清洗质量。
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公开(公告)号:CN110701360A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910867580.7
申请日:2019-09-13
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明的具有快速连接功能的换向三通阀包括阀体组件、推杆、柱塞接头、外套螺母和钢珠;所述推杆置于所述阀体组件内;所述柱塞接头为两个,两个所述柱塞接头分别与所述阀体组件的两端密封固连;所述柱塞接头设有送气通道,所述推杆能在两个所述柱塞接头的送气通道内移动;所述推杆设有两个输气通道,该两个输气通道分别与两个所述柱塞接头的送气通道贯通;所述阀体组件的两端各连接一所述外套螺母,所述钢珠设置于所述外套螺母与所述阀体组件之间;所述外套螺母用于连接外部高压致冷气瓶。本发明的具有快速连接功能的换向三通阀,满足致冷模块更换便捷性要求。
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公开(公告)号:CN105883009A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610345892.8
申请日:2016-05-23
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: B64G1/40
CPC classification number: B64G1/402
Abstract: 本发明公开了一种高疲劳寿命金属膜盒焊接结构,它包括金属膜盒、固定金属膜盒的过渡环、消除金属膜与过渡环接触间隙的压环以及用于连接金属膜盒、过渡环和压环的螺钉,所述金属膜盒的一端为半圆形翻边结构的应力释放环,所述过渡环与应力释放环装配连接,用于提供金属膜盒的支撑结构,同时作为应力释放环的翻边阴模,压环的数量为两个,两个压环配合使用,分别与应力释放环和过渡环相连接。本发明提高了金属膜盒的反复排放次数,增加了金属膜盒的工作可靠性,扩展了金属膜盒在航天系统上的应用范围,具有高可靠、高安全、低成本和高疲劳寿命等特点,可广泛用于对反复加排次数有较高要求的军用和民用领域。
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公开(公告)号:CN105299369A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510657134.5
申请日:2015-10-12
Applicant: 上海空间推进研究所
CPC classification number: F16L41/082 , B23P15/00 , F16J12/00 , F16L41/084
Abstract: 本发明提供了一种推进剂的金属膜盒贮箱的双金属过渡接头及其制作方法,该双金属过渡接头包括不锈钢段(1)、过渡层(2)和钛合金段(3),所述不锈钢段(1)与金属膜盒焊接,所述钛合金段(3)与贮箱壳体焊接,不锈钢段(1)采用不锈钢棒材机械加工制成,过渡层(2)采用镀层技术,镀覆在不锈钢段(1)表面,钛合金段(3)采用钛合金粉末作为原料,采用热等静压技术通过过渡层(2)与不锈钢段(1)密封连接。本发明解决了推进剂贮箱不锈钢和钛合金之间异种金属过渡的问题,双金属过渡接头成形后为一整体结构,没有螺纹连接,没有非金属密封件,具有极高的密封性能、较低的结构质量,提高了产品性能及可靠性,实现了贮箱长期贮存推进剂。
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公开(公告)号:CN117781156A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410015388.6
申请日:2024-01-04
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种高温燃气用带赤道凸台的复合材料压力容器及其制造方法,该复合材料压力容器包含隔热层、金属内衬和复合材料层;该方法的步骤主要包括:金属内衬成型;金属内衬焊缝修磨;隔热层喷涂;隔热层固化;金属内衬外表面补胶;环向复合材料层缠绕;赤道凸台纤维布补强缠绕;内衬复合材料层螺旋缠绕;赤道S型纤维缠绕;复合材料层表面处理;纤维固化。本发明解决了现有高温燃气用压力容器要实现赤道凸台连接,只能采用沉重的全金属结构方案,无法实现轻量化的问题,以及高温树脂与钛合金内衬的匹配性问题,对高温燃气用带赤道凸台的复合材料压力容器制造方法提出了解决方案。
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公开(公告)号:CN117722586A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311787956.6
申请日:2023-12-22
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种高温燃气用带赤道螺纹凸台的复合材料压力容器,包括金属内衬的中部设置有赤道螺纹凸台;隔热涂层涂覆在金属内衬的内表面,补胶修磨层设置在金属内衬的外表面,纤维复合材料层缠绕在补胶修磨层的外表面;环向复合材料层缠绕在赤道螺纹凸台根部周围的补胶修磨层外表面,赤道螺纹凸台补强层涂覆粘接在赤道螺纹凸台根部周围区域,内衬复合材料层缠绕在金属内衬外表面,赤道螺纹凸台S型复合材料层缠绕在赤道螺纹凸台环向外表面。通过纤维复合材料层的缠绕解决了用于高温燃气的压力容器的减重问题,解决了常规复合材料压力容器耐高温的问题,减少了赤道连接支耳部位的缠绕盲区,具有质量轻、耐高温、赤道凸台缠绕可靠性高等特点。
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公开(公告)号:CN116992653A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310891047.0
申请日:2023-07-19
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种航天薄壁结构疲劳寿命预测方法及系统,包括:确定待预测航天薄壁结构材料的性能参量;针对待预测航天薄壁结构,采用相同材料获取一组不同几何的大试样的裂纹扩展阻力曲线簇;基于曲线簇选取表征裂尖拘束的拘束参量得到拘束相关的裂纹扩展阻力曲线,并结合钝化线得到拘束相关的断裂韧性;结合材料参数曲线和断裂韧性得到拘束相关的裂纹扩展速率和拘束相关的临界裂纹长度;构建纳入拘束效应的航天薄壁结构疲劳寿命预测模型;根据构建的航天薄壁结构疲劳寿命预测模型,基于待评定航天薄壁结构的初始裂纹长度,形状系数,循环载荷应力幅值、应力比和拘束参量值对该结构进行疲劳寿命预测。本发明过程简单、方便、可靠、成本低。
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