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公开(公告)号:CN105443593A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410512705.1
申请日:2014-09-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F16D3/00
Abstract: 本发明涉及航天分离技术领域,具体涉及一种能实现阻尼和锁定功能的鼓式铰链机构,目的是解决现有栅格翼铰链无法解决栅格翼展开过程中存在展开到位冲击过大和展开到位后反弹问题。其特征在于,它包括支撑及限位部件、阻尼加载部件和锁定部件;其中,阻尼加载部件位于支撑及限位部件内部,与支撑及限位部件接触;锁定部件位于阻尼加载部件和支撑及限位部件的右侧,与阻尼加载部件固定连接;支撑及限位部件用于连接火箭结构和栅格翼,同时限制阻尼加载部件和锁定部件的运动;阻尼加载部件用于为栅格翼的转动提供阻尼转矩;锁定部件用于在栅格翼展开到位后锁定栅格翼。本发明对栅格翼等翼面和舵面展开机构设计以及其它折叠展开结构设计具有重要作用。
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公开(公告)号:CN109625671B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201811424573.1
申请日:2018-11-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B65D90/52
Abstract: 本发明公开了属于结构技术领域的一种适用于低温贮箱带环向变形补偿的大刚度防晃结构,包括筒段壁板,所述筒段壁板上固定连接有焊接角片,且焊接角片上固定连接有角撑,所述角撑上固定连接有防晃板。本发明设计新颖,结构合理,整圈防晃板进行分块设计,可以消除拉扯变形,降低脱焊和焊点折痕的风险,同时在防晃板靠近箱体壳体一侧沿半径方向设计了优化槽,在贮箱增压膨胀后,防晃板上的细槽会随箱体张开或闭合,可以补偿防晃板的环向变形,抵消掉变形应力,采用耳片与角撑预先安装,最后进行防晃板的安装方式,不存在安装过程中的变形协调问题,使装配流程和难度大大简化,大刚度防晃板结构设计,可以更有效的降低液体晃动能量。
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公开(公告)号:CN105173449B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510362055.1
申请日:2015-06-26
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B65D90/00
Abstract: 本发明属于液体推进剂贮箱结构技术领域,具体涉及一种搭接法兰结构。技术方案:箱底具有多个圆形的箱底开口,搭接法兰结构与箱底开口同轴,其通径与箱底开口一致;下沿圆环形的外缘为下沿外缘,下沿外缘的轴向剖面呈直角梯形,下沿与箱底贴合,在下沿外缘处通过角焊与箱底加厚区实现连接;角焊缝及热影响区的长度是下沿外缘宽度的2~3倍,在箱底上形成的角焊缝及热影响区厚度为2~3mm。有益效果:本发明的搭接法兰结构显著降低了焊缝的应力水平,提高了焊缝的承载能力,如在相同的箱底、内压的情况,法兰焊缝的应力由196MPa降低为143MPa;同时,搭接法兰结构实现用一次角焊代替单面两层焊,简化了工艺流程,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN107031871B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201610900413.4
申请日:2016-10-14
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B64G1/64
Abstract: 一种纤维增强复合材料结构的切割分离装置,包括复合材料板(1);聚能切割索(2);缓冲护套(3);保护罩(4);复合材料板(1)的分离面一侧安装聚能切割索(2),缓冲护套(3)的底边带有凹槽,凹槽的尺寸与聚能切割索(2)的背部尺寸匹配;保护罩(4)的主体部分罩在缓冲护套(3)的外表面,通过一侧延伸的安装面与复合材料板(1)的切割分离部分固定;通过聚能切割索(2)产生的聚能射流切断复合材料板(1),完成分离。
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公开(公告)号:CN109798809A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910113314.5
申请日:2019-02-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F42B15/36
Abstract: 本发明公开了一种低冲击、小包络、整环式有效载荷分离装置,包括刚性包带、缓释解锁装置、捕获器、上端框和下端框,刚性包带的两端均设置有安装孔,安装孔之间安装有缓释解锁装置,刚性包带的顶端设置有上端框,刚性包带的底端设置有下端框,下端框的外壁安装有若干捕获器,刚性包带的内表面整体为V型槽,捕获器的内侧安装有弹簧片,上端框的底端面和下端框的顶端面均有楔形凸缘。本发明结构新颖,操作简单,刚性包带采用整体铝制锻环制造的整体式包带,并直接在包带内侧加工整体V型槽,使包带的刚度更好,当连接面受到轴拉载荷或弯矩载荷时,由于刚性包带的刚度好,不易发生弹性变形。
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公开(公告)号:CN107031871A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201610900413.4
申请日:2016-10-14
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B64G1/64
Abstract: 一种纤维增强复合材料结构的切割分离装置,包括复合材料板(1);聚能切割索(2);缓冲护套(3);保护罩(4);复合材料板(1)的分离面一侧安装聚能切割索(2),缓冲护套(3)的底边带有凹槽,凹槽的尺寸与聚能切割索(2)的背部尺寸匹配;保护罩(4)的主体部分罩在缓冲护套(3)的外表面,通过一侧延伸的安装面与复合材料板(1)的切割分离部分固定;通过聚能切割索(2)产生的聚能射流切断复合材料板(1),完成分离。
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公开(公告)号:CN105031999B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510359992.1
申请日:2015-06-26
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B01D29/13
Abstract: 本发明属于液体推进剂贮箱技术领域,具体涉及一种承载式过滤器装置。技术方案:基板固连于贮箱箱底出流口上方,骨架固定安装在基板上,盖板通过对接耳片与骨架连接;骨架上端面与圆柱回转轴垂直,上端面均布多个内插耳片;上下端面处为上横筋和下横筋,中间有非均布的多条纵筋;盖板上分布有多个开槽,用于插接骨架上端面的内插耳片;内插耳片插于开槽中,内插耳片伸出盖板上表面,通过对接耳片将盖板和骨架固定连接。有益效果:解决了骨架、盖板、基板在狭小空间对接安装问题,另外通过对骨架中纵筋合理布局,给出了一种等强度承载骨架,使得骨架在承受盖板所带来的轴向压力时,骨架自身的应力分布均匀,提高承载可靠性。
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公开(公告)号:CN104196839A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410398519.X
申请日:2014-08-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F16B1/02
Abstract: 本发明涉及一种新型自动关闭口盖锁,包括基座、插销、固定帽、弹簧、柱销、解锁销、顶柱、自锁螺母和锁卡,当口盖锁为锁紧前状态时,插销穿过弹簧并通过固定帽安装在基座的插销孔中,插销在基座的插销孔中滑动限位并和弹簧通过柱销固定,顶柱穿过基座内的上顶柱滑腔B,带动解锁滑动组件H可在基座中滑动,解锁销与插销配合连接固定,且弹簧处于压缩状态;当口盖锁为锁紧后状态时,解锁销与插销分离,插销在弹簧的作用下弹出并插入锁卡的孔中,该自动关闭口盖锁具有自动关闭锁紧可靠性高、三维大承载、小冲击、结构简单、工艺性好、各种环境均可测试、适应平面、弧形、椭圆等各种形状口盖使用等优点。
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公开(公告)号:CN109631689B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910038027.2
申请日:2019-01-16
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F42B15/36
Abstract: 本发明公开了一种可降低多频段、大量级冲击的界面连接结构,包括下环框,下环框的顶部设置有上环框,下环框的顶端设置有上环壁,上环框的底端设置有下环壁,上环壁和下环壁上均设置有固定孔,固定孔内设置有连接紧固件,上环框上设置有侧壁,侧壁上设置有安装孔,安装孔内设置有阻尼盒,安装孔的一侧设置有螺母。该装置是一种可降低多频段、大量级冲击的界面连接结构,双框冲击减缓装置减振降噪效果显著、环境适应性强、适用频域广、对原结构改动小和多方向性,不改变原有结构分离、承载和结构基频等性能,实现冲击衰减;适用于大气环境和微重力环境;可设计性强,降冲击效率高。
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公开(公告)号:CN109631689A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910038027.2
申请日:2019-01-16
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F42B15/36
CPC classification number: F42B15/36
Abstract: 本发明公开了一种可降低多频段、大量级冲击的界面连接结构,包括下环框,下环框的顶部设置有上环框,下环框的顶端设置有上环壁,上环框的底端设置有下环壁,上环壁和下环壁上均设置有固定孔,固定孔内设置有连接紧固件,上环框上设置有侧壁,侧壁上设置有安装孔,安装孔内设置有阻尼盒,安装孔的一侧设置有螺母。该装置是一种可降低多频段、大量级冲击的界面连接结构,双框冲击减缓装置减振降噪效果显著、环境适应性强、适用频域广、对原结构改动小和多方向性,不改变原有结构分离、承载和结构基频等性能,实现冲击衰减;适用于大气环境和微重力环境;可设计性强,降冲击效率高。
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