一种计算薄板结构线弹性问题的方法

    公开(公告)号:CN116090084A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211449626.1

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: G06F30/15 G06F113/24

    摘要: 一种计算薄板结构线弹性问题的方法,基于改进的C1自然单元法求解薄板结构的线弹性问题,包括:S1、建立薄板结构的几何模型,得到薄板结构全部离散节点的信息、根据离散节点生成Delaunay三角形的信息、结构边界节点的编号及其逆时针排列顺序、载荷作用的节点编号,准备结构的几何尺寸、材料参数、承受的载荷大小信息,设定偏移系数;S2、准备计算数据;S3、生成全部三角形子域对应的刚度矩阵,并最终集成薄板结构的整体刚度矩阵;根据各节点的等效载荷列阵集成结构的整体等效载荷列阵;S4、求解薄板线弹性问题的控制方程,得到薄板结构的节点位移向量;S5、分别根据几何、面积和本构关系,最终确定出薄板各个节点的光滑广义应变和光滑广义应力。

    可移动式小型混响室
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111551380A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010365480.7

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: G01M99/00 G01R31/00

    摘要: 本发明涉及试验设备技术领域,尤其涉及一种可移动式小型混响室,包括背板、两块侧板、顶板、底板以及万向轮;板与板之间通过四边的通孔使用螺栓连接在一起,所述万向轮固定在所述底板的底部,所述侧板的内部侧固定有立板加强筋,背板、两块侧板以及顶板的外侧分别焊接有横向和纵向的三角钢型材,所述背板的下部两侧设有通气孔。本结构一是造价低廉,工期很短;二是组装移动式,可拆卸,不永久占用空间;三是可以和大型混响室共用一套声源和气源,避免了重复建设;四是大大提高了混响室试验量级,在气源和声源充足的情况下,声压级可达167dB。

    一种用于高声强行波管试验的排气消声通道

    公开(公告)号:CN108550362A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810396625.2

    申请日:2018-04-28

    发明人: 彭力 张伟 杨立伟

    IPC分类号: G10K11/16

    摘要: 本发明公开了一种用于高声强行波管试验的排气消声通道,包括中空的反射抑制腔(1)、阻性消声段(2)和抗性消声段(3),其中:所述阻性消声段(2)的左右两端分别通过法兰(5)与所述反射抑制腔(1)和抗性消声段(3)密封连接;所述反射抑制腔(1)的内壁分布有多个吸声尖劈(11)。本发明公开的一种用于高声强行波管试验的排气消声通道,其可以有效地降低行波管在高声强行波管试验过程中所产生的高强噪声,减少对外部周边环境造成的噪声污染,维护人们的身体健康,有利于广泛地在推广应用,具有重大的生产实践意义。

    一种火焰加热式热噪声复合环境试验装置

    公开(公告)号:CN104596781B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201310527010.6

    申请日:2013-10-30

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明涉及力热复合环境试验装置,具体涉及一种火焰加热式热噪声复合环境试验装置。包含行波管噪声装置(1)、噪声测控系统(8)和热试验装置,用于对被试件进行热噪声复合环境试验,其中,热试验装置为火焰式加热。其中,使用甲烷和氧气产生火焰。其中,包含:燃气储存系统(5)、火焰管路系统(4)、火焰加热枪(3)、火焰控制系统(6)、火焰监测器(2)、火焰加热枪安装板(7)、温度测试系统。本发明可用于高超声速飞行器翼舵结构、可重复使用运载器的大面积热防护系统的热噪声复合环境性能考核试验,可用于超声速航空飞行器蒙皮壁板结构的热噪声性能考核,在飞行器结构优化和热噪声复合环境考核方面有广泛的应用前景。

    一种光纤光栅高温应变测试装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN104596434A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310527017.8

    申请日:2013-10-30

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明涉及一种应用于结构热试验辐射热环境下的光纤布拉格光栅高温应变测试装置及其安装方法,包括应变传感光纤(3),在应变传感光纤(3)具有布拉格光栅(5),还包括:2个“8”字形石英管(2)、温度参考光纤(4);温度参考光纤(4)与应变传感光纤(3)相同;应变传感光纤(3)和温度参考光纤(4)分别穿过2个“8”字形石英管(2),成平行状;应变传感光纤(3)分别与两个“8”字形石英管(2)利用固定材料(6)固定在一起,温度参考光纤(4)只与一个“8”字形石英管(2)固定在一起,另一端悬空。本发明的效果在于解决光纤光栅高温退化问题,可应用于近千度的热试验环境中,实现复合材料结构件的高温应变测量。