一种基于单尾纤光栅温度传感器的高温炉温度场测量方法

    公开(公告)号:CN117629453A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311655715.6

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于单尾纤光栅温度传感器的高温炉温度场测量方法,涉及温度传感器技术领域,包括以下步骤:步骤1,将高温炉划分为上层区、中层区以及底层区三个区域,所述上层区、中层区以及低层区均布置有单尾纤光栅温度传感器;步骤2,将上层区、中层区以及低层区的单尾纤光栅温度传感器通过光纤依次串联;步骤3,将步骤3中的光纤与滤波器、光纤光栅调节仪依次连接,获取不同区的实时温度值。借此,本方法减少了因为使用传统电传感器进行高温温度场测量导致的多输入输出端口数量,便于后期维护和整理,同时由于使用了光纤光栅传感器,由于采用了金属外壳的封装,传感器相对而言不会轻易受到损害。

    适应海上火箭发射的自升式海上钻井平台改造方法

    公开(公告)号:CN115852922A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211489920.5

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开一种适应海上火箭发射的自升式海上钻井平台改造方法,包括:步骤1,底舱改造,对海上钻井平台的底舱进行改造,将底舱改造为较大较重设备工作用房;步骤2,主甲板改造,对海上钻井平台的主甲板进行改造,用于布置导流槽、发射台、脐带塔、火箭综合测试间、冷却水阀门间;步骤3,二层甲板改造,对海上钻井平台的二层甲板进行改造,用于布置火箭机库及冷却水箱;步骤4,脐带塔布置,在海上钻井平台的主甲板上布置脐带塔;步骤5,生活楼改造;步骤6,进行火箭起竖机构以及液压系统设计。本发明利用海洋石油自升式平台,结合海上火箭发射工艺流程,进行适应海上发射改造,为类似自升式海上平台适应海上发射改造提供了思路和借鉴。

    一种低功率双重锁定升降轨道系统及方法

    公开(公告)号:CN112320539A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011309471.2

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种低功率双重锁定升降轨道系统锁定方法,其中低功率双重锁定升降轨道系统包括:电机装置,其固定在支架上,电机装置包括依次连接的带有制动器的电机、减速机和联轴器;梯形丝杠,其与电机装置固定连接,在电机装置提供的动力下旋转;丝杆螺母,其有两个,它们螺纹方向相反地安装于梯形丝杠上,在梯形丝杠旋转下,两个丝杆螺母方向相反地在梯形丝杠上移动;杠杆,其有两个,均包括动力臂、阻力臂和支点,每个动力臂与对应一个丝杆螺母固定,两个支点固定在支架的条形孔上;每个阻力臂上固定有摩擦片,两个丝杆螺母在相反方向上移动,带动两个阻力臂上的摩擦片夹紧锁定或张开。本发明自动化程度高,劳动强度低,锁紧可靠。

    同轨道多目标天基测控边界条件计算方法

    公开(公告)号:CN119544030A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411452443.4

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种同轨道多目标天基测控边界条件计算方法,包括以下步骤:计算中继卫星星间天线半功率波束宽度;计算测控过程中主目标与中继卫星之间的最大星间距离;计算测控链路最大允许衰减值;计算中继卫星与主目标之间的实际星间距离、修正后的测控链路最大允许衰减值及其对应的中继卫星星间天线角度偏差;计算测控边界条件;将计算得到的测控边界条件归一化至轨道空间目标距离。本发明,结合主目标测控天线增益、主目标与中继卫星间空间位置几何关系以及无线信号空间传输特性,通过中继卫星星间天线指向偏差增益差值,完成多目标天基测控边界条件计算,可适用于任意轨道高度主目标与任意余量测控链路。

    一种大型高能缓冲器的试验方法

    公开(公告)号:CN109269821B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201811206476.5

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种大型高能缓冲器的试验方法,包括:在轨道上设置可沿其自由运动的冲击车;在轨道上固定安装被冲击基座,并将所述大型高能缓冲器固定安装在被冲击基座上;使冲击车以不同的冲击速度向被冲击基座冲撞,逐渐增加冲击速度,当冲击车以最大冲击速度向被冲击基座冲撞后停止冲击;其中,在冲击过程中,利用安装在轨道上的冲击速度采集系统来采集冲击车与大型高能缓冲器接触瞬间的冲击速度;利用安装在大型高能缓冲器的冲击端的动反力采集系统来采集实时动反力数据;利用安装在大型高能缓冲器下方的行程采集系统来采集实时行程数据。本发明能够对大型高能缓冲器进行1:1试验,并且满足缓冲器在被冲撞后位置不动的工况。

    一种海上火箭发射的稳定控制平台、稳定控制方法

    公开(公告)号:CN114114918B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111410250.9

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种海上火箭发射的稳定控制平台、稳定控制方法,包括:姿态监测单元实时监测承载单元的当前姿态数据;后短期姿态预报单元预测承载单元的后短期姿态并获得后短期姿态预报数据;稳定控制单元基于后短期姿态预报数据生成纠偏复位信号并发送至执行单元;执行单元基于稳定控制单元发送的纠偏复位信号及时响应,驱动承载单元纠偏复位,保持承载单元及其上的待发射火箭始终处于水平状态。本发明能够解决海上火箭发射影响最大的风浪流作用下平台纵摇、横摇问题,确保平台即使在风浪流作用下也能够始终保持在一个相对水平的姿态,提高海上平台火箭发射在海洋环境风浪流作用下的发射稳定性,满足海上平台火箭发射要求。

Patent Agency Ranking