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公开(公告)号:CN111662541A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010377611.3
申请日:2020-05-07
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本发明涉及一种硅硼氮烷改性的耐高温聚氨酯橡胶及其制备方法,属于聚氨酯橡胶制造技术领域,也属于高温热防护技术领域。相对于橡胶A,橡胶B的拉伸强度和撕裂强度分别提高了45%和61%,橡胶B的抗老化性能提高了29%;本发明的橡胶拉伸强度和撕裂强度分别提高了154%和173%,本发明的橡胶的抗老化性能提高了133%,高温防热性能,橡胶A辐照后背面温升为390℃,橡胶B辐照后背面温升为201℃(防热性能提高了48%),本发明的橡胶辐照后背面温升为12℃(防热性能提高了97%),这说明本发明的橡胶防热性能显著提高。
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公开(公告)号:CN111548192B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010377599.6
申请日:2020-05-07
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: C04B41/81
摘要: 本发明涉及一种提高氧化锆纤维辐射率的涂层及其制备方法,使得更多热量反射出去而不是被氧化锆纤维吸收,属于氧化锆纤维高温热防护材料技术领域。目的是为了提高氧化锆纤维的高温辐射率,在室温下在氧化锆纤维表面涂覆一层涂层,然后,涂层在高温环境下反应生成高温反射涂层。未处理的氧化锆纤维,在1600℃下的辐射率为0.63,而高温处理处理的氧化锆纤维1600℃下的辐射率为0.83。
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公开(公告)号:CN111548192A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010377599.6
申请日:2020-05-07
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: C04B41/81
摘要: 本发明涉及一种提高氧化锆纤维辐射率的涂层及其制备方法,使得更多热量反射出去而不是被氧化锆纤维吸收,属于氧化锆纤维高温热防护材料技术领域。目的是为了提高氧化锆纤维的高温辐射率,在室温下在氧化锆纤维表面涂覆一层涂层,然后,涂层在高温环境下反应生成高温反射涂层。未处理的氧化锆纤维,在1600℃下的辐射率为0.63,而高温处理处理的氧化锆纤维1600℃下的辐射率为0.83。
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公开(公告)号:CN111662541B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010377611.3
申请日:2020-05-07
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本发明涉及一种硅硼氮烷改性的耐高温聚氨酯橡胶及其制备方法,属于聚氨酯橡胶制造技术领域,也属于高温热防护技术领域。相对于橡胶A,橡胶B的拉伸强度和撕裂强度分别提高了45%和61%,橡胶B的抗老化性能提高了29%;本发明的橡胶拉伸强度和撕裂强度分别提高了154%和173%,本发明的橡胶的抗老化性能提高了133%,高温防热性能,橡胶A辐照后背面温升为390℃,橡胶B辐照后背面温升为201℃(防热性能提高了48%),本发明的橡胶辐照后背面温升为12℃(防热性能提高了97%),这说明本发明的橡胶防热性能显著提高。
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公开(公告)号:CN111592830A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010378282.4
申请日:2020-05-07
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本发明涉及一种玻璃纤维化学抛光剂及其制备方法和应用,特别涉及一种有效降低玻璃纤维表面粗糙度的化学抛光剂及其制备方法,属于玻璃纤维制造技术领域,也属于有机/无机化工技术领域,也属于热防护基础材料领域。玻璃纤维粗糙度从大于210nm降低到53nm~92nm,单丝拉伸强度从917MPa显著提升到了1205MPa~1654MPa;经过本发明的抛光剂处理后的玻璃纤维的表面粗糙度显著降低,进而微观缺陷尺寸和数量显著降低,玻璃纤维的强度显著提高,此外,本发明的最大特点是抛光剂制备工艺简单、原料来源广泛、价格低廉、处理工艺简单易行,力学性能提高幅度大等特点。
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公开(公告)号:CN106768782A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710015442.7
申请日:2017-01-10
申请人: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
发明人: 王佳南 , 丁沛 , 刘强 , 皮本楼 , 黄敏 , 张建华 , 韦冰峰 , 杨泽雨 , 骞永博 , 王冀宁 , 陈艳婷 , 石航 , 史江 , 刘文会 , 王振宇 , 史东胜 , 蔡劭佳 , 赵卓茂
IPC分类号: G01M7/08
CPC分类号: G01M7/08
摘要: 本发明涉及冲击试验技术领域,尤其涉及一种拦阻冲击试验装置,包括试验平台、动力机构、碰撞机构、测量机构和控制机构,待测试产品设于试验平台上,动力机构与试验平台连接,用于带动试验平台水平移动,碰撞机构设于试验平台的行程上与试验平台发生碰撞,测量机构与试验平台上的加速度传感器连接,用于采集碰撞产生的波形信息,控制机构与动力机构连接,用于控制动力机构的动作。待测试产品在水平方向上完成碰撞试验,能够产生宽脉宽的冲击波形,且控制机构可以对碰撞时的速度进行控制,提高了测试结果的准确性和重复性。
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公开(公告)号:CN106768781B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201710015354.7
申请日:2017-01-10
申请人: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
发明人: 丁沛 , 王佳南 , 陈艳婷 , 皮本楼 , 杨泽雨 , 刘强 , 张建华 , 韦冰峰 , 黄敏 , 骞永博 , 王冀宁 , 石航 , 史江 , 刘文会 , 王振宇 , 史东胜 , 蔡劭佳 , 赵卓茂
IPC分类号: G01M7/08
摘要: 本发明涉及冲击试验技术领域,尤其涉及一种拦阻冲击试验的波形发生器,包括壳体、弹性件和导向杆,壳体的内部中空,导向杆的一端插设于壳体的内部,另一端裸露在壳体外,用于与待测试产品进行冲击;弹性件沿所述导向杆的长度方向设于壳体的内部,且连接于导向杆的插设在壳体内部的一端与壳体的内壁之间。在使用时,将壳体固定安装,待测试产品以一定的速度及加速度与导向杆发生冲击,导向杆在受到冲击之后,弹性件通过导向杆向待测试产品传递一个反向的弹力,通过测量待测试产品形成的波形,弹性件的自振频率大于拦阻冲击试验设定的正弦波的频率,能够保证得到的冲击波形的光滑度更好,提高了试验结果的准确性。
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公开(公告)号:CN104590938B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201310527116.6
申请日:2013-10-30
申请人: 北京航天斯达新技术装备公司 , 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: B65H39/00
摘要: 本发明属于纸质金融产品包装生产技术领域,具体涉及一种自动缓存机构,包括纵推升降机构(1)、纵向导轨(2)和面板组件(3);纵推升降机构(1)包括两个横梁,两个纵推导轨,一个纵推气缸(1-6),升降直线轴承(1-11),升降气缸(1-14),连接梁以及推杆(1-19);纵向导轨(2)包括固定立柱(2-1)、前侧板连接件(2-2)、前侧板(2-3)、后侧板(2-4)、侧板右连接梁(2-5)、侧板左连接梁(2-6)、后侧板连接件(2-7);面板组件(3)包括矩形空心钢管(3-2)、左矩形空心钢管连接块3-3)和右矩形空心钢管连接块(3-4)。有益效果:能够实现暂时存放3排24开千张产品,从而协调了裁切清分自动生产线中集千单元与清分机的速度。
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公开(公告)号:CN104590938A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310527116.6
申请日:2013-10-30
申请人: 北京航天斯达新技术装备公司 , 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: B65H39/00
摘要: 本发明属于纸质金融产品包装生产技术领域,具体涉及一种自动缓存机构,包括纵推升降机构(1)、纵向导轨(2)和面板组件(3);纵推升降机构(1)包括两个横梁,两个纵推导轨,一个纵推气缸(1-6),升降直线轴承(1-11),升降气缸(1-14),连接梁以及推杆(1-19);纵向导轨(2)包括固定立柱(2-1)、前侧板连接件(2-2)、前侧板(2-3)、后侧板(2-4)、侧板右连接梁(2-5)、侧板左连接梁(2-6)、后侧板连接件(2-7);面板组件(3)包括矩形空心钢管(3-2)、左矩形空心钢管连接块(3-3)和右矩形空心钢管连接块(3-4)。有益效果:能够实现暂时存放3排24开千张产品,从而协调了裁切清分自动生产线中集千单元与清分机的速度。
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公开(公告)号:CN103676809A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210357171.0
申请日:2012-09-21
申请人: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G05B19/418
CPC分类号: Y02P90/02
摘要: 本发明属于智能测控模块,具体涉及一种应用于地面直流电源的智能测控模块。它包括用于计算的单片机,单片机通过AD转换功能与外部的信号调理电路电信号连通。单片机通过键盘输入功能与外部的键盘输入电路连接。单片机通过显示功能与液晶显示驱动电路连接。单片机通过电源控制功能与电源模块电路连接。单片机通过报警判断功能与外部的报警电路连接。单片机通过串口与外部的RS422接口电路连接。单片机通过网络通信功能与外部的以太网接口连接。单片机通过存储调用功能与外部的存储调用模块电路连接。本发明显著的有益效果是:该发明能满足地面电源的独立和接入网络的使用,能满足地面测控系统的近、远程控制和供电要求。
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