一种大尺寸薄壁泡沫夹层结构的制备方法及该结构的应用

    公开(公告)号:CN104275804B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410228454.4

    申请日:2014-05-27

    IPC分类号: B29C70/30 B29C70/54 B29C65/52

    摘要: 本发明涉及一种大尺寸薄壁泡沫夹层结构的制备方法,包括以下步骤:(1)采用预浸料在模具外表面进行铺层,并固化成型内蒙皮单元,所述内蒙皮单元为截面闭合的空腔结构;(2)将多个内蒙皮单元沿空腔轴线方向依次采用边缘搭接并粘接的方式连接在一起,形成内蒙皮;(3)将泡沫板粘接在内蒙皮外表面;(4)将内蒙皮外表面需要预埋加强块位置的泡沫剔除,将加强块粘接在所述位置;(5)在泡沫板外表面采用预浸料进行铺层,再铺设辅助材料,并抽真空、固化,得到整体的外蒙皮;本发明工艺方法制备的大尺寸薄壁泡沫夹层结构复合材料不但具有重量轻、隔热性能优异,刚度好等优点,而且模具投入低,工艺过程简单,操作方便,具有很强的实用性。

    一种基于多体虚拟样机的运载火箭飞行仿真方法

    公开(公告)号:CN109491266B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201811436253.8

    申请日:2018-11-28

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明公开了一种基于多体虚拟样机的运载火箭飞行仿真方法,首先将箭体结构动力学特性的有限元模型转化为结构模型文件,然后将箭体结构之外的动力学模块划分为计算机模块、硬件模块和环境模块三类;分类开发每一类的子模块,实现各子模块动力学性能的模拟;使用前处理工具完成各个子模块的输入参数配置,并实现仿真配置;开发集成构架模块,生成多体虚拟样机模型、实现仿真初始化的参数配置、根据调度配置次序调度管理所有子模块;最后通过多体求解器,调用集成构架模块,实现多体求解,并后处理展示。本发明通用性高、扩展能力强,明显提升了效率,可以适应多种运载火箭与导弹的系统动力学仿真。

    一种基于多体虚拟样机的运载火箭飞行仿真方法

    公开(公告)号:CN109491266A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811436253.8

    申请日:2018-11-28

    IPC分类号: G05B17/02

    摘要: 本发明公开了一种基于多体虚拟样机的运载火箭飞行仿真方法,首先将箭体结构动力学特性的有限元模型转化为结构模型文件,然后将箭体结构之外的动力学模块划分为计算机模块、硬件模块和环境模块三类;分类开发每一类的子模块,实现各子模块动力学性能的模拟;使用前处理工具完成各个子模块的输入参数配置,并实现仿真配置;开发集成构架模块,生成多体虚拟样机模型、实现仿真初始化的参数配置、根据调度配置次序调度管理所有子模块;最后通过多体求解器,调用集成构架模块,实现多体求解,并后处理展示。本发明通用性高、扩展能力强,明显提升了效率,可以适应多种运载火箭与导弹的系统动力学仿真。

    一种火箭助推分离冲击载荷确定方法

    公开(公告)号:CN105468822B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201510784511.1

    申请日:2015-11-16

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种火箭助推分离冲击载荷确定方法,属于火箭强度设计技术领域,主要涉及到运载火箭和液体导弹的助推分离阶段冲击载荷的确定方法。本发明的方法分两次建立火箭有限元模型,用以分析助推分离前后构型的变化,第一次的助推分离前有限元模型用以提取捆绑连接部段载荷,第二次的助推分离后有限元模型用以确定冲击载荷;本发明的方法通过对助推分离前的有限元模型分析,得到捆绑连接部段载荷包含了由发动机推力引起的载荷动态项,与传统使用的阶跃信号相比较更加真实;本发明的方法通过对第一次得到的捆绑连接载荷进行分离后的置零,模拟助推分离后的捆绑载荷值,使第二次的模型与外力均与实际状态符合。

    一种低温推进剂贮箱内喷雾掺混的仿真方法

    公开(公告)号:CN107871046B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201711157136.3

    申请日:2017-11-20

    摘要: 本发明涉及一种低温推进剂贮箱内喷雾掺混的仿真计算方法,属于航天运输总体设计领域,背景为低温推进剂长时间在轨蒸发量控制,主要涉及到采用喷雾掺混方式下低温推进剂长时间在轨贮箱压力控制的仿真方法。本发明对于喷雾和两相流的计算采用离散相结合VOF方法,建立了对低温推进剂贮箱内喷雾掺混的计算流体力学仿真模型,该方法得到的结果与试验结果吻合良好,相较于简单的集总参数模型,可实现对贮箱内流体形态、温度变化、换热趋势的预测;通过本发明的方法,可以对不同流量、流速、喷注温度下的掺混进行仿真设计,优化喷雾掺混方案对长时间在轨低温推进剂贮箱压力的能力,为工程实现长时间在轨蒸发量控制技术作出贡献。