一种燃烧室筒段-封头绝热层一体化挤注成型系统及方法

    公开(公告)号:CN112497699B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202011186122.6

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种燃烧室筒段‑封头绝热层一体化挤注成型系统及方法,包括底座、挤出机和燃烧室壳体,所述的燃烧室壳体为筒段‑封头整体结构,还包括过渡套、芯模、芯模转接法兰和支座,所述的挤出机、过渡套、芯模、燃烧室壳体、芯模转接法兰和支座从左至右依次同轴布设;该方法具体按照以下步骤进行:步骤一,准备阶段;步骤二,模‑壳对接阶段;步骤三,挤注成型阶段;步骤四,拆卸与后处理阶段。本发明基于挤注这种在民用领域成熟的工艺,在实现筒段‑封头绝热层一体化快速成型功能的同时,可大幅降低设备、工艺和模具等方面的成本,同时对绝热胶料体系的适应范围很广。

    一种适用于铝合金长尾喷管固体火箭发动机的绝热层组件

    公开(公告)号:CN110805505B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201911116927.0

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种适用于铝合金长尾喷管固体火箭发动机的绝热层组件,包括前封头绝热层、燃烧室绝热层、喷管绝热层、喉衬、扩张段绝热层等部分,绝热层组件整体为刚性全包覆式结构形式,前封头绝热层与燃烧室绝热层之间采用“L”形搭接结构连接,燃烧室绝热层与喷管绝热层之间采用“L”形搭接结构连接,喷管绝热层与扩张段绝热层之间采用“L”形搭接结构连接。本发明绝热层组件通过应用刚性全包覆式绝热层组件,提高了火箭发动机的冲量质量比和工作可靠性,缩短了绝热层组件的制备时间,减轻了火箭发动机的冗余质量,易于进行批量化生产,质量一致性好,只需1名装配人员便可完成装配,适用于Φ200.0mm直径以内、长尾喷管长度在150.0mm以内的铝合金固体火箭发动机。

    一种燃烧室筒段-封头绝热层一体化挤注成型系统及方法

    公开(公告)号:CN112497699A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011186122.6

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种燃烧室筒段‑封头绝热层一体化挤注成型系统及方法,包括底座、挤出机和燃烧室壳体,所述的燃烧室壳体为筒段‑封头整体结构,还包括过渡套、芯模、芯模转接法兰和支座,所述的挤出机、过渡套、芯模、燃烧室壳体、芯模转接法兰和支座从左至右依次同轴布设;该方法具体按照以下步骤进行:步骤一,准备阶段;步骤二,模‑壳对接阶段;步骤三,挤注成型阶段;步骤四,拆卸与后处理阶段。本发明基于挤注这种在民用领域成熟的工艺,在实现筒段‑封头绝热层一体化快速成型功能的同时,可大幅降低设备、工艺和模具等方面的成本,同时对绝热胶料体系的适应范围很广。

    一种层间增韧复合材料损伤与演化失效的计算方法

    公开(公告)号:CN109115629A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810806765.2

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明将一种能反映无纺布层间增韧的物理模型,引入到纤维复合材料的破坏分析中,建立了预测无纺布层间增韧复合材料分层损伤产生与演化失效过程的计算方法。本发明通过对层间增韧复合材料I型破坏进行测试,获得增韧层材料的基本参数,建立反映增韧层真实厚度的复合材料分层破坏模型,采用有限元分析方法,低成本、高效率地分析无纺布层间增韧复合材料的损伤演化的规律,获得最佳增韧参数,为研究无纺布层间增韧机理提供支撑。

    摆板式微小推力测量装置

    公开(公告)号:CN110672247B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201911108936.5

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种摆板式微小推力测量装置,解决了目前测量微小推力(0~20N)精确测量的问题。包括底板、直立支撑件、挂件、刀架、推力架、转接件、推力板。燃气发生器与转接件连接,转接件焊接在推力板上。当燃气发生器点火时,产生沿着喷管轴向方向的推力,推力方向与推力板平面垂直,推力冲量由推力板传导至推力传感器上,推力板以刀架为支撑点,有微小的圆周位移,水平切线方向产生的推力损耗非常小,提高了测量精度。推力传感器受到燃气发生器推力作用并向数据采集系统传递电信号,采集系统通过数据转换获得推力数据,通过处理获得燃气发生器相关性能数据及曲线。本发明装置减小了小型燃气发生器测量误差,适用于小型燃气发生器的推力测量。

    一种炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度测试方法

    公开(公告)号:CN113466072B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202110683930.1

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度测试方法,方法用于对绝热材料表面炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度进行测试,包括:制备炭化层试件;固定试件后,用喷砂机喷出的固体粒子冲刷试件,过程中固体粒子流在试件上的实际冲刷面积小于A或者固体粒子流在试件上的实际冲刷面积大于等于A,冲刷t秒后去除试件表面的附着粒子;测量试件被冲刷面凹坑最深处的深度H及被冲刷后的试件损失质量M;之后计算厚度损失率Rh或质量损失率Rm。本发明的测试方法能够科学地、准确地表征炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度。并且本发明的测试方法能够根据实际情况调节实验环境,包括粒子冲刷速度、浓度以及试件角度等,适用性非常广泛。

    一种炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度测试方法

    公开(公告)号:CN113466072A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110683930.1

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度测试方法,方法用于对绝热材料表面炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度进行测试,包括:制备炭化层试件;固定试件后,用喷砂机喷出的固体粒子冲刷试件,过程中固体粒子流在试件上的实际冲刷面积小于A或者固体粒子流在试件上的实际冲刷面积大于等于A,冲刷t秒后去除试件表面的附着粒子;测量试件被冲刷面凹坑最深处的深度H及被冲刷后的试件损失质量M;之后计算厚度损失率Rh或质量损失率Rm。本发明的测试方法能够科学地、准确地表征炭化层的抗粒子侵蚀破坏强度。并且本发明的测试方法能够根据实际情况调节实验环境,包括粒子冲刷速度、浓度以及试件角度等,适用性非常广泛。

    一种可瓷化耐烧蚀涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111171721B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202010073465.5

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明提出一种可瓷化耐烧蚀涂层及其制备方法,通过对涂料的组成和配比进行优化后得到的,制备的涂料所形成的涂层结合强度高,能够经受1500℃以上的瞬时高温,同时具有更加优异的阻燃效果和力学强度。采用本发明制备的耐烧蚀涂层可具有低导热系数、低线烧蚀率、高力学性能和优异的工艺性等优势。本发明的制备方法简单,为工业上大规模制备耐烧蚀涂料提供了一条有效途径。该耐烧蚀涂层可室温固化,导热系数低于0.1W/(m·k),线烧蚀率低于0.02mm/s,在飞行器表面热防护系统具有非常广阔的应用前景。

    一种楔环拆装工具及其使用方法

    公开(公告)号:CN111185740B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010068801.7

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明提出一种楔环拆装工具及其使用方法,该拆装工具包括支撑组件、多个滑轮、绞盘组件和高强度细绳。本发明基于滑轮和绞盘等常见零件的组合和设计,在实现楔环拆装功能的同时,能够降低楔环拆装过程对楔环和工件的损伤。本发明的半圆环组合支撑环及软垫的,可以使支撑环适应一定范围内不同尺寸和结构特征圆管或圆柱形工件,而滑轮和绞盘组件则在更大范围内适用各种类型的工件。本发明的可灵活拆装楔环的辅助工具,其结构和操作方法简单,能够为航空航天、武器装备制造等领域中常见的圆管或圆柱形工件的安全、可靠、快捷拆装提供便利。

    摆板式微小推力测量装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110672247A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911108936.5

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种摆板式微小推力测量装置,解决了目前测量微小推力(0~20N)精确测量的问题。包括底板、直立支撑件、挂件、刀架、推力架、转接件、推力板。燃气发生器与转接件连接,转接件焊接在推力板上。当燃气发生器点火时,产生沿着喷管轴向方向的推力,推力方向与推力板平面垂直,推力冲量由推力板传导至推力传感器上,推力板以刀架为支撑点,有微小的圆周位移,水平切线方向产生的推力损耗非常小,提高了测量精度。推力传感器受到燃气发生器推力作用并向数据采集系统传递电信号,采集系统通过数据转换获得推力数据,通过处理获得燃气发生器相关性能数据及曲线。本发明装置减小了小型燃气发生器测量误差,适用于小型燃气发生器的推力测量。

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