一种填充式防护构型
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115180184B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202210942528.5

    申请日:2022-08-08

    IPC分类号: B64G1/52

    摘要: 本发明涉及航天器防护技术领域,尤其涉及一种填充式防护构型。位于缓冲屏和航天器的舱壁之间,包括填充层和多孔支撑框架,填充层布置在多孔支撑框架朝向缓冲屏的一端,填充层包括交替设置的陶瓷纤维布层和芳纶纤维布层,陶瓷纤维布层在前,芳纶纤维布层在后,相邻纤维布层间自然悬贴,更好的强化填充层内纤维布层的界面效应,延长界面接触和作用时间,减少拉升变形约束,更好的耗散碎片云功能。填充层与多孔支撑框架结合,避免约束填充层的拉升、变形,提高拦截破碎碎片云的防护性能。还避免碎片云撞击填充层的冲击波会直接传递到航天器的舱壁,加重对舱壁的冲击损伤。在确定填充层总面密度以及各纤维布层材料的情况下,能够有效提高防护性能。

    一种应用于弹道靶试验的10nm级微粒探测装置及方法

    公开(公告)号:CN111505336B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202010354690.6

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: G01P5/20 G01M9/06

    摘要: 本发明涉及一种应用于弹道靶试验的10nm级微粒探测装置及方法,该装置包括:夹具,位于靶室内,所述夹具包括连接部和安装部,所述连接部具有轴向通孔,所述安装部包括第一安装板和第二安装板,所述第一安装板和所述第二安装板平行间隔设置,形成具有开口的光幕腔;至少一个激光器、与所述激光器数量相同的耦合透镜以及与所述耦合透镜数量相同的光电探测器。本发明方案采用在发射器出口设置夹具的方式,实现微粒探测装置的安装和定位,且不影响现有设备的正常运行,实现10nm级微粒的可靠探测,能够满足10nm级微粒碰撞试验测速与控制的需求。

    一种基于爆破膜方式的弹道靶靶室快开装置

    公开(公告)号:CN108801580B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN201810928946.2

    申请日:2018-08-15

    IPC分类号: G01M9/04

    摘要: 本发明涉及一种基于爆破膜方式的弹道靶靶室快开装置,包括连接法兰、夹膜装置、爆破膜装置、隔膜和引爆装置,所述连接法兰安装在靶室缩孔连接段的端面上,隔膜通过夹膜装置夹紧密封后安装在连接法兰的外端面与靶室试验段之间;所述爆破膜装置固定在夹膜装置上端,并处于连接法兰侧;爆破膜装置的引爆信号输入端与引爆装置的引爆信号输出端连接。在爆破膜装置的引爆力下使隔膜破开,然后再利用膨胀段与试验段之间瞬间的强大气流快速打开隔膜,因此不会产生强冲击力,不会对测试系统的准确性造成影响。

    一种应用于弹道靶试验的10nm级微粒探测装置及方法

    公开(公告)号:CN111505336A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010354690.6

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: G01P5/20 G01M9/06

    摘要: 本发明涉及一种应用于弹道靶试验的10nm级微粒探测装置及方法,该装置包括:夹具,位于靶室内,所述夹具包括连接部和安装部,所述连接部具有轴向通孔,所述安装部包括第一安装板和第二安装板,所述第一安装板和所述第二安装板平行间隔设置,形成具有开口的光幕腔;至少一个激光器、与所述激光器数量相同的耦合透镜以及与所述耦合透镜数量相同的光电探测器。本发明方案采用在发射器出口设置夹具的方式,实现微粒探测装置的安装和定位,且不影响现有设备的正常运行,实现10nm级微粒的可靠探测,能够满足10nm级微粒碰撞试验测速与控制的需求。

    一种基于爆破膜方式的弹道靶靶室快开装置

    公开(公告)号:CN108801580A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810928946.2

    申请日:2018-08-15

    IPC分类号: G01M9/04

    CPC分类号: G01M9/04

    摘要: 本发明涉及一种基于爆破膜方式的弹道靶靶室快开装置,包括连接法兰、夹膜装置、爆破膜装置、隔膜和引爆装置,所述连接法兰安装在靶室缩孔连接段的端面上,隔膜通过夹膜装置夹紧密封后安装在连接法兰的外端面与靶室试验段之间;所述爆破膜装置固定在夹膜装置上端,并处于连接法兰侧;爆破膜装置的引爆信号输入端与引爆装置的引爆信号输出端连接。在爆破膜装置的引爆力下使隔膜破开,然后再利用膨胀段与试验段之间瞬间的强大气流快速打开隔膜,因此不会产生强冲击力,不会对测试系统的准确性造成影响。

    一种填充式防护构型
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115180184A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210942528.5

    申请日:2022-08-08

    IPC分类号: B64G1/52

    摘要: 本发明涉及航天器防护技术领域,尤其涉及一种填充式防护构型。位于缓冲屏和航天器的舱壁之间,包括填充层和多孔支撑框架,填充层布置在多孔支撑框架朝向缓冲屏的一端,填充层包括交替设置的陶瓷纤维布层和芳纶纤维布层,陶瓷纤维布层在前,芳纶纤维布层在后,相邻纤维布层间自然悬贴,更好的强化填充层内纤维布层的界面效应,延长界面接触和作用时间,减少拉升变形约束,更好的耗散碎片云功能。填充层与多孔支撑框架结合,避免约束填充层的拉升、变形,提高拦截破碎碎片云的防护性能。还避免碎片云撞击填充层的冲击波会直接传递到航天器的舱壁,加重对舱壁的冲击损伤。在确定填充层总面密度以及各纤维布层材料的情况下,能够有效提高防护性能。

    一种超高速飞行模型减速装置

    公开(公告)号:CN210191842U

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201921093213.8

    申请日:2019-07-12

    IPC分类号: B64F1/02

    摘要: 本实用新型涉及减速装置技术领域,尤其涉及一种超高速飞行模型减速装置;本实用新型包括多个减速单元,且多个所述减速单元在飞行模型的飞行方向上间隔设置;每个所述减速单元包括支撑部和纤维布,所述支撑部为具有模型过孔的框状结构,所述纤维布固定在所述支撑部上,且覆盖所述模型过孔;本实用新型采用阻燃、韧性好、硬度低的多层分开的纤维布,降低模型撞击减速装置过程中承受的反向冲击力,保证模型在减速过程中结构完整、模型上关键部件功能正常,撞破一层纤维布后会在模型表面形成粉尘包裹,解决了速度大于3.0km/s时,撞击过程中可能产生的火光造成减速装置燃烧以及撞击火光对模型表面的烧蚀。