气动力测量传感器综合测试方法

    公开(公告)号:CN108088617A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201611048936.7

    申请日:2016-11-23

    IPC分类号: G01L27/00

    CPC分类号: G01L27/002

    摘要: 本发明提供一种气动力测量传感器综合测试方法。该方法包括以下步骤:通过接触式方法对气动力测量传感器的功能和性能进行测试;通过非接触式方法进一步测试气动力测量传感器的功能和性能。通过接触式方法测试的步骤中,测试工装与真空压力校准仪的输出端连接;真空压力校准仪的控制压力设置为气动力测量传感器量程范围内的一个值;测试工装与飞行器表面的测压孔紧密接触;待真空压力校准仪压力稳定并达到预定数值后,通过地面综合测试系统观察气动力测量传感器的输出压力值是否按预期值变化。本发明可以实现在不破坏飞行器烧蚀或非烧蚀材料表面下,对气动力测量传感器在装器后的功能、性能进行全面测试,确保传感器在飞行任务中的工作可靠。

    的影响,且不堵塞舱体表面的气动测量传感器引气动测量传感器热密封方法 压孔。

    公开(公告)号:CN106369246A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610903345.7

    申请日:2016-10-18

    IPC分类号: F16L59/02 G01D11/26

    CPC分类号: F16L59/028 G01D11/26

    摘要: 本发明提供一种气动测量传感器热密封方法,用于气动测量传感器与飞行器结构间的缝隙填充,该方法包括以下步骤:将防火材料垫片装在气动测量传感器的内部台阶面上,将气动测量传感器的探头套入飞行器结构的安装孔中并固定;利用聚四氟乙烯套管套住气动测量传感器外部探头,采用防火材料填封套管与飞行器结构安装孔孔壁之间的缝隙,待防火材料固化后,清除高出飞行器结构表面的防火材料,然后拔出套管;在气动测量传感器的安装法兰与飞行器结构的交接处涂覆GD414硅橡胶,对安装法兰面缝隙进行热密封。防火材料垫片为环形,由防火材料制成,垫片内径等于飞行器结构安装孔台阶面内径,垫片外径等于飞行器结构安装孔台阶面外径,垫片厚度等于气动测量传感器内部台阶面与飞行器结构安装孔台阶面之间的间隙。套管为薄壁筒状,由聚四氟乙烯制成。本发明可以最大限度降低气动测量传感器安装对飞行器防热设计

    一种用于航天器的设备安装精度测量方法

    公开(公告)号:CN108414257B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810176025.5

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G01M99/00 G01M13/00 B64G1/00

    摘要: 本发明涉及一种用于航天器的设备安装精度测量方法,包括:S1.向航天器的舱体中充入气体并保持所述舱体中的压力稳定;S2.在所述舱体中的压力稳定的状态下,对位于所述舱体上的设备的安装位置进行第一次精度测量,获取第一测量结果,完成测量后,将所述舱体中的气体排出。在地面测量过程中模仿航天器的空间压力环境,在舱体中充入气体,使航天器的舱体内外保持在一个标准大气压,从而有效保证了航天器的舱体与实际空间飞行时的状态一致,通过对航天器舱体外安装的设备的安装位置进行精度测量,避免了因为压力环境因素的不同导致的测量精度的偏差,保证舱体上设备在地面时的安装精度与在轨时的安装精度的一致性。

    用于航天器的高压气瓶承载装置

    公开(公告)号:CN107883184A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711025774.X

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: F17C13/08

    摘要: 本发明涉及一种用于航天器的高压气瓶承载装置,包括:中心承力支架;高压气瓶固定机构,位于所述中心承力支架的外侧,与所述中心承力支架相互平行地固定连接;底座,用于支承所述中心承力支架和所述高压气瓶固定机构;滑移支承机构,支承所述底座,并且为所述底座提供滑动线路。根据本发明的用于航天器的高压气瓶承载装置方便装载且方便航天员在轨拆卸大量高压气瓶。装拆高压气瓶的速度快,效率高。

    飞行器气动参数测量方法

    公开(公告)号:CN107588921A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201610540283.8

    申请日:2016-07-08

    IPC分类号: G01M9/06

    摘要: 本发明提供一种飞行器气动参数测量方法,用于对包括气流角、动压和气动力三方面关键数据的测量。该方法包括如下步骤:计算气流角,气流角通过嵌入式大气数据传感系统或弹道重建方式获取,两种方式互为备份;计算动压,根据嵌入式大气数据传感系统的配置在飞行器上的压力传感器输出数据,解算动压,为计算气动力系数提供输入;计算气动力系数,利用加速度计测量输出,解算飞行器的气动力,即升力和阻力,再结合动压数据,利用气动力计算公式直接确定飞行器的升力系数和阻力系数。嵌入式大气数据传感系统配置有2套压力传感器。加速度计和陀螺配置多套。本发明采取硬件冗余设计、算法冗余设计,提高了气动参数测量的可靠性。

    一种航天器三维数字化模型特征管理方法

    公开(公告)号:CN104217273A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310221041.9

    申请日:2013-05-31

    IPC分类号: G06Q10/06 G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种复杂航天器三维模型的管理方法,将复杂航天器三维模型骨架模型自顶向下分为构型层骨架模型和布局层骨架模型,构型层骨架模型是第一层骨架模型,由表达航天器与大系统接口、整器构型、舱段分界面的顶层坐标系组成;布局层骨架模型是第二次骨架模型,在接收构型层信息的基础上,用于表达航天器中各分系统的单机设备、载荷、结构机构的布局信息,建立单机设备坐标系,通过整个航天器三维模型统一的坐标系进行自顶向下的传递,建立的统一的数据传递和装配基准,实现了三维模型信息的管理,提升航天器三维模型的可更改性、提高三维模型的准确性。

    用于航天器的高压气瓶承载装置

    公开(公告)号:CN107883184B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201711025774.X

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: F17C13/08

    摘要: 本发明涉及一种用于航天器的高压气瓶承载装置,包括:中心承力支架;高压气瓶固定机构,位于所述中心承力支架的外侧,与所述中心承力支架相互平行地固定连接;底座,用于支承所述中心承力支架和所述高压气瓶固定机构;滑移支承机构,支承所述底座,并且为所述底座提供滑动线路。根据本发明的用于航天器的高压气瓶承载装置方便装载且方便航天员在轨拆卸大量高压气瓶。装拆高压气瓶的速度快,效率高。

    一种用于航天器的设备安装精度测量方法

    公开(公告)号:CN108414257A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810176025.5

    申请日:2018-03-02

    IPC分类号: G01M99/00 G01M13/00 B64G1/00

    CPC分类号: G01M99/00 B64G1/00 G01M13/00

    摘要: 本发明涉及一种用于航天器的设备安装精度测量方法,包括:S1.向航天器的舱体中充入气体并保持所述舱体中的压力稳定;S2.在所述舱体中的压力稳定的状态下,对位于所述舱体上的设备的安装位置进行第一次精度测量,获取第一测量结果,完成测量后,将所述舱体中的气体排出。在地面测量过程中模仿航天器的空间压力环境,在舱体中充入气体,使航天器的舱体内外保持在一个标准大气压,从而有效保证了航天器的舱体与实际空间飞行时的状态一致,通过对航天器舱体外安装的设备的安装位置进行精度测量,避免了因为压力环境因素的不同导致的测量精度的偏差,保证舱体上设备在地面时的安装精度与在轨时的安装精度的一致性。

    面向气动测量的无控自由飞弹道设计方法

    公开(公告)号:CN106403732B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201610903378.1

    申请日:2016-10-18

    IPC分类号: F42B15/01

    摘要: 本发明提供一种面向气动测量的无控自由飞弹道设计方法,该方法包括以下步骤:分析气动测量对无控自由飞弹道设计的需求;通过质量特性设计及质量特性测试,控制飞行器的质量特性,使主惯量占优水平及主惯量轴偏移出纵平面角度满足设计要求,实现再入自主升旋;设计大气层外返回初始时刻的飞行器姿态,使再入点处的飞行器姿态等于飞行器的配平姿态,调整再入起旋速度,使最大动压、最大过载满足气动测量对弹道设计的要求;通过数值仿真进行设计确认,如不满足要求,则进行迭代设计。本发明适用于钝头体外形的行星际进/再入、近地轨道再入飞行器,使得钝头体外形飞行器在不配置控制系统的情况下,实现姿态稳定和落点可控,支持气动测量任务。