一种沉浸式虚拟现实维修与培训仿真系统

    公开(公告)号:CN104916182B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510278780.0

    申请日:2015-05-27

    IPC分类号: G09B9/00

    摘要: 本发明公开了一种沉浸式虚拟现实维修与培训仿真系统包括:位置跟踪子系统、三维模型数据库、节点管理子系统、节点渲染子系统、投影子系统;三维模型数据库,存储三维模型数据;位置跟踪子系统,将使用者的空间位置信息,输出到节点管理子系统;节点管理子系统,将三维模型和使用者的空间位置信息,发送到节点渲染子系统;节点渲染子系统,将三维模型进行渲染,渲染后的图像发送到投影子系统;节点渲染子系统,根据接收到的使用者的头部眼点位置和手部操作信息,得到人眼视野范围内应该显示的图像信息,将更新的图像发送至投影子系统;投影子系统,将图像信息并进行显示。本发明能够以直观方式来呈现培训和训练场景,达到参与者身临其境的目的。

    一种火箭发动机冷摆数字试验方法

    公开(公告)号:CN104977169B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510179102.9

    申请日:2015-04-15

    IPC分类号: G01M15/14

    摘要: 本发明提供一种火箭发动机冷摆数字试验方法,包括,S1,设置仿真环境初始化参数;S2,基于发动机三维模型构建包含真实运动机构和状态的运动机构模型,在软件中对火箭发动机、伺服机构进行安装;S3,定义火箭发动机的运动机构的运动方程;S4,根据发动机运动机构的运动方程开始运行冷摆的数字试验,进行动态干涉检查。本发明整套方法技术完整、步骤合理、操作规范、项目全面,在设计早期验证了相关结构设计方案的合理性,充分体现了仿真对实物试验的预示作用。

    一种大火箭起飞漂移离散仿真方法

    公开(公告)号:CN106570249A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610947470.8

    申请日:2016-10-26

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种大火箭起飞漂移离散仿真方法,(1)建立火箭、活动发射平台、活动发射平台上的地面设施的三维模型,并按照实际发射状态进行装配定位;(2)从火箭起飞开始到关注的时间段进行仿真,获取该时间段内火箭起飞高度、最大漂移量大小及滚转姿态数据;(3)对关注的时间段进行离散仿真,对离散后的每个时刻进行如下处理:(3.1)从步骤(2)的结果中查找该时刻对应的火箭起飞高度、最大漂移量大小及滚转姿态数据;(3.2)根据该时刻最大漂移量数据,以火箭发射轴心为圆心,最大漂移量为半径,结合此刻火箭的滚转姿态数据,制作沿发射轴心的圆周路径;(3.3)根据上述得到的圆周路径计算并记录火箭尾部与所有关注对象之间的最小间距。

    一种Creo动静态干涉检查结果快速反馈系统及方法

    公开(公告)号:CN107944104B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201711125091.1

    申请日:2017-11-14

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 一种Creo动静态干涉检查结果快速反馈系统及方法,系统包括静态干涉检查结果快速反馈子系统和动态干涉检查结果快速反馈子系统,静态干涉检查结果快速反馈子系统实现基于Creo模型的自动化的快速静态干涉检查,动态干涉检查结果快速反馈子系统实现基于Creo模型的动态干涉检查及结果反馈。本发明解决当前航天产品研制中动静态干涉检查时存在的计算结果二次操作、结构化表单自动生成、拟合轨迹运动方程快速定义以及时间历程曲线自动后处理等问题,从而实现更快、更细、更准确地发现不协调问题的目标,大幅提高数字模装试验效率。

    一种大火箭起飞漂移离散仿真方法

    公开(公告)号:CN106570249B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201610947470.8

    申请日:2016-10-26

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/15

    摘要: 一种大火箭起飞漂移离散仿真方法,(1)建立火箭、活动发射平台、活动发射平台上的地面设施的三维模型,并按照实际发射状态进行装配定位;(2)从火箭起飞开始到关注的时间段进行仿真,获取该时间段内火箭起飞高度、最大漂移量大小及滚转姿态数据;(3)对关注的时间段进行离散仿真,对离散后的每个时刻进行如下处理:(3.1)从步骤(2)的结果中查找该时刻对应的火箭起飞高度、最大漂移量大小及滚转姿态数据;(3.2)根据该时刻最大漂移量数据,以火箭发射轴心为圆心,最大漂移量为半径,结合此刻火箭的滚转姿态数据,制作沿发射轴心的圆周路径;(3.3)根据上述得到的圆周路径计算并记录火箭尾部与所有关注对象之间的最小间距。