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公开(公告)号:CN119475999A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411541882.2
申请日:2024-10-31
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F30/27 , G06N20/10 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供基于支持向量机的多应力可靠性强化试验方法,包括训练表征多应力与失效特征量映射关系的支持向量机模型、针对多应力试验候选点构建包含三个因素的评分模型、在多应力试验候选点中选择评分最低的点进行试验、利用最新的支持向量机模型获得失效特征量阈值对应的最终多应力极限包络等多个步骤,在节省大量试验开销和保留可靠性强化试验核心特点的基础上,将传统可靠性强化试验预先固化的试验设计变为动态序贯试验设计、单应力极限变为多应力极限、离散边界变为连续边界。
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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
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: F04D15/00
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。
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公开(公告)号:CN117930020A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410095726.1
申请日:2024-01-23
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/392 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供了一种锂电池电荷状态模型高精度在线辨识方法,获取锂电池在若干采样点上测量的状态数据,生成数据集;根据所述数据集和OCV曲线的参数向量进行参数辨识,获得ECM参数向量;根据所述数据集和ECM参数向量进行参数辨识,获得OCV曲线的参数向量估计值;判断基于所述参数向量估计值评估的模型精度和迭代次数是否达到预设的终止条件,若精度误差满足要求则输出对应的ECM参数向量和OCV曲线参数向量,若迭代次数达到阈值则结束流程;否则,返回进行迭代辨识。本发明还提供了一种基于终端标签划分终端管理的系统、存储介质及计算机设备。借此,本发明能够实现锂电池电荷状态估计模型在线建立,具有锂电池全寿命周期高精度SOC估计的技术效果。
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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
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
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。
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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
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
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。
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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
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
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。
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公开(公告)号:CN109109853A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810958632.7
申请日:2018-08-22
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B60V3/02
CPC classification number: B60V3/02
Abstract: 本发明公开了一种级联式多功能气浮式转运车,包括支撑平板、若干气浮式转运平台,每个气浮转运平台主要包含结构分系统、气浮分系统、驱动分系统和综合控制系统四个部分,其中,综合控制系统包含液晶显示屏,遥控手柄和级联控制器,能够实现气浮车运行状态显示、工作模式设定及多个气浮转运平台的级联控制。本发明突破了传统转运方法单一的转运模式,应用气驱动自行走功能和多平台级联控制方法转运大型航天器,解决了不同尺寸规格和不同载荷的航天器的转运难题,实现了工装的通用化、模块化、智能化,提高了工装利用率。
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公开(公告)号:CN108275608A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810100832.9
申请日:2018-02-01
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
CPC classification number: B66F7/0625 , B66F7/08 , B66F7/28
Abstract: 本发明公开了一种用于通用电动全向转运平台的电动转运模块,包括四组差速旋转轮组、四个液压顶升机构、车体框架和车体框架顶部的均匀承力条,四组差速旋转轮组通过液压顶升设置框架底部的四个角上,每组差速旋转轮组由两个轮系组成并受各自的交流电机驱动,四组差速旋转轮组通过控制每组中两个轮系的位置和方向,使得轮系实现前进/后退、平移/回转功能。本发明具有模块化、通用化、转弯半径小、动作机动灵活、高可靠性、对地面及负载适应性好、对地面损坏程度低等特点,相关技术已经过实际工况验证。
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公开(公告)号:CN107753973A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711221244.2
申请日:2017-11-29
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
CPC classification number: A61L2/10 , A61L2/202 , A61L2/24 , A61L2/26 , A61L2202/14 , A61L2202/26 , B08B5/02 , E04H1/1244
Abstract: 本发明公开了一种消除载人航天器AIT期间人体微生物的控制装置,包括结构分系统、照明通风分系统和控制及灭菌分系统,利用20英尺集装箱改造成对称的男更衣间和女更衣间以及中间的通道部分,通道部分内设置风淋缓冲区,男女更衣间内设置有更衣装置以及杀菌消毒装置,并通过各种检测装置保证更衣间内的空气质量和环境质量。本发明提供了万级洁净人员二次更衣环境,自动监控衣物使用时间、自动对更衣环境进行消毒、提供人员手部消毒,对微生物控制的效果进行预警和量化记录,同时兼顾更衣间随航天器运输快速转运的需求,避免了空间站地面AIT阶段人员微生物对航天器的污染。
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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
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06F119/14
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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