一种流体回路泵健康状态数据采集试验装置

    公开(公告)号:CN119288880A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411612625.3

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种流体回路泵健康状态数据采集试验装置,包括:流体回路泵试验件;可移动试验平台,设置有试验回路和数据采集箱,试验回路与流体回路泵试验件相连通,与数据采集箱相连接,试验回路用于控制工质的温度和流量,数据采集箱用于采集温度信号、压力信号和流量信号;振动传感器,安装在流体回路泵试验件上,与数据采集箱相连接,用于检测流体回路泵试验件的振动信号,并通过数据采集箱采集振动信号。试验装置实现了回路泵试验件健康状态中的振动信号、温度信号、压力信号和流量信号采集,在试验中采集多种类、高频、多位置的健康状态参数,构建流体回路泵健康状态数据集,有利于指导航天器流体回路泵在轨健康状态管理工作。

    高温和液氮浸泡交变试验中试验件升降和液氮箱开闭装置

    公开(公告)号:CN110215936B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910490629.1

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种高温和液氮浸泡交变试验中试验件升降和液氮箱开闭自动装置,包括电机驱动部分、试验件升降机构、液氮箱开闭机构三部分;电机驱动部分包括电机、联轴器、穿舱轴、减速器、输出轴;试验件升降机构包括上盖卷收轮、上盖换向轮、上盖拉绳、上盖、导向杆、悬挂绳、试验件;液氮箱开闭机构包括滑盖卷收轮、滑盖拉绳、液氮箱、滑道、滑盖、滑盖换向轮、重物拉绳、重物;本发明仅用一台电机同时驱动和完成试验件升降动作和液氮箱开闭动作并从硬件层面避免因软件或传感器等问题发生碰撞;在试验箱体内没有设计电子零部件,电机作为温度敏感部件被设计在试验箱外,方便观察和调试并可提高整个装置的可靠性。

    超大型载人航天器AIT中心功能区域配置结构

    公开(公告)号:CN110329553A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910439898.5

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种超大型载人航天器AIT中心功能区域配置结构,包括转载间、检漏区、总装与质测区、总装与电测区、力学试验区、热试验区、EMC试验区、主物流通道和总装配套库房,其中,结构整体上呈“工”字形,第一横上依次布置热试验区、检漏区、和力学试验区,这些区域之间彼此连通供超大型载人航天器转运;竖立部分形成中间主物流通道,通道中部一侧有EMC试验区,另一侧有转载间、总装配套库房;第二横上一侧设置电测区,另一侧设置质测区,通道顶部与检漏区连通,中部和下部分别与两侧设置的各区连通。本发明区域布局合理,航天器流转顺畅、路径合理,场地、资源占用、物流等相互协调,应用效果良好。

    具有检漏区的航天器AIT工艺布局方法

    公开(公告)号:CN110222449A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910514508.6

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 具有检漏区的航天器AIT工艺布局方法。本发明公开了一种超大型载人航天器AIT中心功能区域配置结构,包括转载间、检漏区、总装与质测区、总装与电测区、力学试验区、热试验区、EMC试验区、主物流通道和总装配套库房,其中,结构整体上呈“工”字形,第一横上依次布置热试验区、检漏区、和力学试验区,这些区域之间彼此连通供超大型载人航天器转运;竖立部分形成中间主物流通道,通道中部一侧有EMC试验区,另一侧有转载间、总装配套库房;第二横上一侧设置电测区,另一侧设置质测区,通道顶部与检漏区连通,中部和下部分别与两侧设置的各区连通。本发明区域布局合理,航天器流转顺畅、路径合理,场地、资源占用、物流等相互协调,应用效果良好。

    一种基于等效疲劳寿命的压气机叶片加速寿命试验方法

    公开(公告)号:CN111382544A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010185872.5

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于等效疲劳寿命的压气机叶片加速寿命试验方法,A)、计算叶片在离心载荷下的应力响应;B)、计算叶片在气动载荷部分下的应力响应;C)、离心载荷和气动载荷共同作用下的应力响应线性叠加,得到非对称循环应力;D)、将非对称循环应力修正为等疲劳寿命的对称循环应力;E)、确定等效后的振动载荷的频率和幅值;F)、获取叶片加速寿命试验中的加速因子;G)、基于等效疲劳寿命计算得到的振动试验幅值和频率,结合加速试验因子,进行试验;H)、结果分析。本发明中,将叶片工作过程中复杂的离心载荷和气动载荷转化为能够在实验室振动台上实施的振动载荷,并在该载荷下,进行加速试验,达到快速确定叶片疲劳寿命的目的。

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