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公开(公告)号:CN103995930A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410208904.3
申请日:2014-05-16
申请人: 复旦大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明属于结构动力学和有限元计算等技术领域,具体为一种频变特性阻尼杆结构动力学计算方法。具体步骤包括:其首先对悬臂阻尼杆在自由端受不同状态间谐位移激励下的约束反力的有限元计算结果进行函数逼近,得到端部动刚度的五极点有理多项式表达式;再利用自由阻尼杆在刚体运动情况下不产生约束反力的条件,得到自由阻尼杆端部动刚度的五极点有理多项式表达式;最后将阻尼杆的三维有限元动力学模型缩聚到22个自由度,再将阻尼杆与结构其余部分的刚度和阻尼矩阵组装后建立整体系统的动力学方程,进而进行相关频变阻尼杆结构的动力学计算;本发明方法极大地提高包含阻尼杆结构的动力学问题的计算效率。
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公开(公告)号:CN104534014B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201410632856.0
申请日:2014-11-11
申请人: 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: F16F15/04
摘要: 本发明提供一种具有减振性能的剪切式阻尼管及减振适配器。剪切式阻尼管包括铝合金接头、碳纤维管、阻尼胶层、铝合金套管、钢制弹簧管,所述碳纤维管的上段与所述铝合金接头粘接连接,所述碳纤维管的下段外侧通过所述阻尼胶层与所述铝合金套管的内侧连接,所述碳纤维管的下段内侧与所述钢制弹簧管的外侧粘接连接,所述铝合金套管与所述钢制弹簧管连接。与现有技术相比,由本发明的具有减振性能的剪切式阻尼管制成的减振适配器,在用于连接运载火箭与卫星时既具有良好的减振性能,能够抑制运载火箭主动飞行段卫星有效载荷的低频振动,又有较好的刚度,能改善卫星有效载荷在火箭主动飞行段的力学环境。
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公开(公告)号:CN104534014A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410632856.0
申请日:2014-11-11
申请人: 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: F16F15/04
CPC分类号: F16F15/04
摘要: 本发明提供一种具有减振性能的剪切式阻尼管及减振适配器。剪切式阻尼管包括铝合金接头、碳纤维管、阻尼胶层、铝合金套管、钢制弹簧管,所述碳纤维管的上段与所述铝合金接头粘接连接,所述碳纤维管的下段外侧通过所述阻尼胶层与所述铝合金套管的内侧连接,所述碳纤维管的下段内侧与所述钢制弹簧管的外侧粘接连接,所述铝合金套管与所述钢制弹簧管连接。与现有技术相比,由本发明的具有减振性能的剪切式阻尼管制成的减振适配器,在用于连接运载火箭与卫星时既具有良好的减振性能,能够抑制运载火箭主动飞行段卫星有效载荷的低频振动,又有较好的刚度,能改善卫星有效载荷在火箭主动飞行段的力学环境。
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公开(公告)号:CN104443445A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410632608.6
申请日:2014-11-11
申请人: 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: B64G1/64
摘要: 本发明公开了一种在运载火箭主动飞行段能有效抑制结构振动、改善卫星力学环境的星箭连接装置,具体是一种阻尼管支架式减振适配器,该阻尼管支架式减振适配器主要由上端框、八个上端框接头、十六根剪切式阻尼管、八个下端接头组成,八个上端框接头和下端接头呈周向对称分布,每个接头分别连接两根阻尼管,每根阻尼管与上下接头交叉连接。本发明构成了卫星与火箭之间具有减振性能的整体式适配器结构,具有良好的减振隔振性能,还保持了适配器结构应具有的刚度指标要求、并满足不增加结构质量的要求。
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公开(公告)号:CN104699877B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201310663136.6
申请日:2013-12-10
申请人: 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种卫星整流罩虚拟分离方法,包括:步骤一、建立卫星整流罩分离有限元数学模型;步骤二、应用非线性显示算法对所述有限元数学模型进行求解;步骤三、在所述有限元数学模型中去除分离弹簧模型,得到更新后的有限元数学模型,并将步骤二得到的计算结果代入更新后的有限元数学模型;步骤四、应用非线性显示算法计算剩余时间内的整流罩分离过程,并获得计算结果。通过本发明可以提高卫星整流罩分离仿真精度。
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公开(公告)号:CN104699877A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310663136.6
申请日:2013-12-10
申请人: 上海宇航系统工程研究所
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种卫星整流罩虚拟分离方法,包括:步骤一、建立卫星整流罩分离有限元数学模型;步骤二、应用非线性显示算法对所述有限元数学模型进行求解;步骤三、在所述有限元数学模型中去除分离弹簧模型,得到更新后的有限元数学模型,并将步骤二得到的计算结果代入更新后的有限元数学模型;步骤四、应用非线性显示算法计算剩余时间内的整流罩分离过程,并获得计算结果。通过本发明可以提高卫星整流罩分离仿真精度。
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