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公开(公告)号:CN106841288A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710178525.8
申请日:2017-03-23
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种基于一次飞行多种热防护材料的综合分析方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤一:在第一凹槽上安装超高温陶瓷材料、在第二凹槽上安装第一C/SiC材料,在第三凹槽上安装抗氧化碳/碳材料、在第四凹槽上安装第二C/SiC材料;步骤二:布置距离几何前缘线不同深度的三个温度传感器;步骤三:通过气动热数值计算得到热流变化,并与超高温陶瓷材料、抗氧化碳/碳材料、第一C/SiC和第二C/SiC材料几何前缘线处热流变化进行对比,获得超高温陶瓷材料、抗氧化碳/碳材料、第一C/SiC和第二C/SiC材料在临近空间高超声速条件下的催化特性。本发明根据获取的热响应数据辨识前缘区域热流并结合飞试材料微结构的变化,为翼前缘防热设计提供支撑。
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公开(公告)号:CN105644796B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201410650783.8
申请日:2014-11-15
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B64D45/00
Abstract: 本发明属于高超声速飞行器技术领域,具体涉及一种推拉式分插热防护装置。技术方案:支架a、支架b通过连接件固定在底遮板上,为整个热防护装置提供支撑。盖板通过连接件固定在支架a、支架b上,与防热板a、防热板b组合起来对分插进行热防护,并为防热板a、防热板b提供限位,压簧为防热板a,防热板b的滑动提供驱动力。有益效果:能够对分插进行热防护,使其免受飞行器底部高热流、高速、高动压气动载荷的作用。可用于飞行器底遮板或飞行器舱段其他裸露在外的分插的热防护。此结构具有连接可靠、结构紧促、有效、耐高温等优点。
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公开(公告)号:CN105644796A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410650783.8
申请日:2014-11-15
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B64D45/00
Abstract: 本发明属于高超声速飞行器技术领域,具体涉及一种推拉式分插热防护装置。技术方案:支架a、支架b通过连接件固定在底遮板上,为整个热防护装置提供支撑。盖板通过连接件固定在支架a、支架b上,与防热板a、防热板b组合起来对分插进行热防护,并为防热板a、防热板b提供限位,压簧为防热板a,防热板b的滑动提供驱动力。有益效果:能够对分插进行热防护,使其免受飞行器底部高热流、高速、高动压气动载荷的作用。可用于飞行器底遮板或飞行器舱段其他裸露在外的分插的热防护。此结构具有连接可靠、结构紧促、有效、耐高温等优点。
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公开(公告)号:CN106841288B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201710178525.8
申请日:2017-03-23
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种基于一次飞行多种热防护材料的综合分析方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤一:在第一凹槽上安装超高温陶瓷材料、在第二凹槽上安装第一C/SiC材料,在第三凹槽上安装抗氧化碳/碳材料、在第四凹槽上安装第二C/SiC材料;步骤二:布置距离几何前缘线不同深度的三个温度传感器;步骤三:通过气动热数值计算得到热流变化,并与超高温陶瓷材料、抗氧化碳/碳材料、第一C/SiC和第二C/SiC材料几何前缘线处热流变化进行对比,获得超高温陶瓷材料、抗氧化碳/碳材料、第一C/SiC和第二C/SiC材料在临近空间高超声速条件下的催化特性。本发明根据获取的热响应数据辨识前缘区域热流并结合飞试材料微结构的变化,为翼前缘防热设计提供支撑。
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公开(公告)号:CN215720180U
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202120931318.7
申请日:2021-04-30
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: F16C11/06
Abstract: 一种超高温使用环境下的高承载球窝摩擦副结构,包括内球窝(1)、第一球窝外圈(2)、第二球窝外圈(3)和紧固件组件(4);第一球窝外圈(2)和第二球窝外圈(3)通过紧固件组件(4)对接,中部形成球窝,内球窝(1)安装在球窝内,形成球窝转动副;内球窝(1)、第一球窝外圈(2)和第二球窝外圈(3)采用氮化硅材料,紧固件组件(4)采用高温合金材料。本实用新型满足长时900℃的超高温、高承载、高可靠性的使用条件。
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