一种能源液体输送分配系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119491785A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202510074547.4

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明涉及火箭发动机试验技术领域,公开了一种能源液体输送分配系统,包括:能源液体贮罐储存能源液体,设有能源液体输出口;气体挤压子系统与能源液体贮罐连接,气体挤压子系统适于挤压能源液体贮罐内的能源液体,能源液体从能源液体输出口输出;变频泵与能源液体输出口连接;变频泵通过变频方式调节能源液体贮罐的输出流量;多个并联的输出支路均与变频泵连接,多个输出支路分别为不同工位的试验件提供能源液体。本申请通过变频泵对能源液体的流量进行连续调节,实现在源头上对能源液体总流量的平滑切换,结合气体挤压子系统的压力控制,实现实时平滑切换输送流量和流量的宽幅度变化,具有调节范围宽和调节精度高的优点。

    一种液氧供应系统及供应方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119467149A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510073861.0

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明涉及火箭动力试验技术领域,公开了一种液氧供应系统及供应方法,液氧供应系统包括:液氧储罐设有挤压气入口和液氧出入口;气体挤压子系统挤压液氧储罐的液氧;液氧加注子系统往液氧储罐内加注液氧;主调节阀与液氧出入口连接;多条并联支路输入端均与主调节阀连接,多条支路输出端分别为不同工位试验件提供液氧;在每条支路上均设有支路调节阀;通过调节主调节阀的开度,结合调节支路调节阀的开度,以调节各支路的流量和压力。本申请通过调节各支路调节阀开度,调节各支路流量,使各支路阻力尽可能接近,达到不同工位试验件流量和压力的高精度控制;实现多路等压等流量的液氧分配。结合主调节阀调节总路流量。

    一种火箭发动机辐射场测量设备
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115307920A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210859795.6

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供一种火箭发动机辐射场测量设备,包括:热流传感器,设置在防爆试车间之外;多条光纤,多条所述光纤的第一端间隔分布在所述防爆试车间内;多条所述光纤的第二端围成弧形区域;所述热流传感器适于测量所述光纤传递的所述热辐射;转轴,设置在所述弧形区域的圆心;所述转轴与所述热流传感器连接;所述热流传感器在所述弧形区域内做与所述弧形区域相匹配的转动;在热流传感器的转动过程中,热流传感器探测端与各条光纤的第二端依次对齐;采集仪,与热流传感器通讯连接。其节省了现有技术中需购置诸多热流传感器的费用,降低对热流传感器材料及相应设备的耐高温及防爆要求,且采集仪可选用采样通道较少的型号,降低相关成本。

    一种垂直式发动机自动对接系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119467146A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510060394.8

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明涉及航天运载火箭技术领域,提供了一种垂直式发动机自动对接系统,包括:转运对接系统,包括转运车、举升机构以及调姿机构;举升机构可升降地设置在转运车上;调姿机构设置在举升机构上;三维位姿测量系统,用于获取发动机的三维位姿参数;位姿调整控制系统,根据三维位姿测量系统反馈的三维位姿参数控制对接系统对发动机的位姿进行调整。该系统,将转运、举升以及调姿等功能集于一体,并基于三维位姿测量系统和位姿调整控制系统,实现了发动机一次吊装上车,无须进行多种工装之间的转换及多人操作,直接从厂房转运到试验台的推力架下方后即可进行对接,操作流程更加便捷、高效,能满足重型发动机转运及垂直安装的需求。

    一种基于参数化的结构优化设计智能GUI系统开发及使用方法

    公开(公告)号:CN118838591A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410880842.4

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明的名称为一种基于参数化的结构优化设计智能GUI系统开发及使用方法,涉及结构优化设计及计算机软件开发领域,主要涉及到一种基于参数化的结构优化系统及使用方法,利用编程语言实现了GUI系统的开发,并完成GUI与有限元软件的实时交互,达到结构设计的智能优化功能。本发明利用面向对象编程语言开发了一套结构优化设计智能GUI系统,提出了一种基于参数化的结构优化设计智能GUI系统开发流程,采用基于面向对象语言编写了有限元软件的脚本文件,实现了智能收取参数设置,自动打开并后台运行有限元软件,快速参数化建模和拓扑优化,高效完成并展示结构优化设计云图的功能,解决了多工况推力架设计方法步骤繁琐、效率低下且设计成本费用较高的问题。

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