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公开(公告)号:CN105444981B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201410436965.5
申请日:2014-08-29
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于力学测量技术领域,具体涉及一种伺服机构排焰管吹除力测量装置及其使用方法。技术方案:在该测量装置固定框架上有三个吊葫芦,用于调整拉线的长度;连接工装与拉线的连接点高于伺服机构的重心和排焰管口,位于伺服机构的轮廓线外侧;拉线为垂直的三条垂线,伺服机构的排焰管的管口垂直向上;拉线中有力传感器。使用方法:首先将伺服机构接入测量装置中,调整吊葫芦使得排焰管口平面处于水平状态,测量伺服机构和连接工装的总质量G;然后使用标准质量块挂在伺服机构上进行测量系统标定,获得测量精度;开展正式试验,采集数据信号得到的三个力传感器的数据,计算吹除力F=FA+FB+FC‑G。有益效果:操作简单、测量精度高,在吹除力测量中可推广应用。
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公开(公告)号:CN105444981A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410436965.5
申请日:2014-08-29
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于力学测量技术领域,具体涉及一种伺服机构排焰管吹除力测量装置及其使用方法。技术方案:在该测量装置固定框架上有三个吊葫芦,用于调整拉线的长度;连接工装与拉线的连接点高于伺服机构的重心和排焰管口,位于伺服机构的轮廓线外侧;拉线为垂直的三条垂线,伺服机构的排焰管的管口垂直向上;拉线中有力传感器。使用方法:首先将伺服机构接入测量装置中,调整吊葫芦使得排焰管口平面处于水平状态,测量伺服机构和连接工装的总质量G;然后使用标准质量块挂在伺服机构上进行测量系统标定,获得测量精度;开展正式试验,采集数据信号得到的三个力传感器的数据,计算吹除力F=FA+FB+FC-G。有益效果:操作简单、测量精度高,在吹除力测量中可推广应用。
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公开(公告)号:CN110273969A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910456695.7
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种灵活可调的弹性支撑装置,包括静承力框架子系统、动承力框架子系统和支撑作用子系统,静承力框架子系统内穿设动承力框架子系统,支撑作用子系统的支撑主轴贯穿二者后将所述支撑主轴端部设置的牛眼轴承浮动设置于所述弹性支撑装置的一侧以实现弹性支撑。该弹性支撑装置基于三个子系统结构,通过直线轴承、牛眼轴承、和弹簧构成一种灵活可调的弹性支撑装置。利用多套弹性支撑装置进行方案布置,实现试验件空间位置的横向稳定支撑和居中功能。
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公开(公告)号:CN104295655A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310296017.1
申请日:2013-07-15
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于航天地面试验回收技术领域,具体涉及一种气囊缓冲回收装置。该装置外部为圆柱形气囊体,其内部通过六个气室隔墙均分为六个气室,相邻气室通过气孔连通,每个气室的外部的气囊体上均安装有排气机构。所述排气机构由弹簧和铝板组成,当气囊体内部压力大于弹簧的设定拉力时,弹簧被拉伸,铝板离开气囊体,气囊体内部的气体排出,反之铝板与气囊体封闭。每个气室的外部的气囊体上还均安装有压力传感器。该装置首次使用在助推器分离试验中,成功地解决大尺寸、大质量和大冲量分离体回收难题,大大节省了型号任务研制经费和周期,并保证在回收过程中分离体收到的过载冲击可控,试验完毕后,体积小,占用空间少,便于设备的存放和管理。
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公开(公告)号:CN117390778A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202211657848.2
申请日:2022-12-22
Applicant: 北京强度环境研究所
Inventor: 周书涛 , 巨亚堂 , 冯卫 , 童军 , 黄佳 , 吴建国 , 侯传涛 , 孙颖 , 郑敏民 , 冯金龙 , 李佰灵 , 王丽霞 , 于荣刚 , 殷晓坤 , 李会娜 , 朱江 , 王求生 , 刘应华
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F113/24 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出一种考虑薄板应变强化效应的塑性安定上限载荷计算方法,属于物理技术领域,包括如下步骤:ST1、准备计算数据,得到薄板各个三角形子域对应的光滑广义应变‑位移速度关系矩阵;ST2、计算广义弹性应力场,分别得到角点载荷和恒定载荷作用时的光滑广义弹性应力场;ST3、在初始迭代时,假设整个薄板处于非屈服状态,求解线性方程组;ST4、在第h(h≥1)次迭代时,根据第h‑1次迭代的计算结果,集成和求解相应的线性方程组,最终得到第h次迭代时的安定上限载荷乘子,判断是否终止迭代;ST5、计算结果后处理。本发明解决了考虑薄板应变强化效应安定上限分析极小化迭代格式的建立与线性化求解问题,实现了考虑薄板应变强化效应安定上限载荷的精确高效稳定求解。
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公开(公告)号:CN105486493B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201410474617.7
申请日:2014-09-17
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于动力学试验技术领域,具体涉及一种牵制释放模拟试验装置及其使用方法。技术方案:试验工装内部有空腔,用于安装试验件;试验工装上部连接拉力系统,用于模拟起飞阶段的推力;下部连接释放机构,用于控制试验工装的释放;保护系统用于保护试验工装和试验件的安全;测量系统用于测量试验时试验件上的响应。方法:安装试验件,依次连接拉力系统和释放机构,估算预定加载力;释放机构收到解锁信号后突然解锁,试验工装下端释放,通过保护系统限制试验件继续飞行,测量系统记录试验过程中试验件各测量点处的过载、振动和应变等响应。有益效果:可以实现单机和部段级试验件牵制释放中的过载和瞬态振动的综合模拟;投入成本小,模拟真实。
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公开(公告)号:CN104776963A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510173722.1
申请日:2015-04-14
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于力学测量领域,提供了一种声激励非接触式模态试验系统及方法,采用非接触式模态试验方式解决了针对薄板结构现有模态试验结果不准确的问题。技术方案:使用扬声器发出声音,非接触式激励薄板试验件使其产生振动,使用声传感器测量声信号,使用扫描式激光测振系统通过激光非接触式测量薄板试验件的振动响应,使用扫描式激光测振系统内的常规模态分析软件;以声传感器测量的声信号为输入信号,以扫描式激光测振系统测量的振动响应为输出信号,分析得到薄板试验件的模态参数。有益效果:采用本试验系统和方法进行的模态试验中不存在附加质量和附加刚度的影响,能获得准确的模态参数;同时避免了试验件结构损坏,试验效果良好。
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公开(公告)号:CN109765059B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201811501974.2
申请日:2018-12-10
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M15/14
Abstract: 本发明公开了一种发射箱前辅助支撑脱开时序测量方法,包括时序测量装置电路设计、时序测量装置结构设计、时序测量装置功能设计、时序结构装置强度分析和实验实施效果测量,本发明科学合理,使用安全方便,使用该测量装置获取发射箱前辅助支撑的脱开时序,测试数据完整,数据品质良好,采用该方法可以成功的获取导弹发射过程前辅助支撑脱开时序,对提升恶劣发射环境下测量技术能力作出了有效地尝试,该方法测量稳定性好,安全性较高,已经在飞行试验中多次应用,数据测量效果良好,有效地节约试验成本,经济效益显著。
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公开(公告)号:CN111619832A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010482273.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种油气支承系统气囊式安全防护装置,包括承力板和气囊防护组元,两者通过限位机构连接,所述气囊防护组元包括气囊组和承力框架,气囊组安装在承力框架上,在承力框架上能够旋转和径向滑动,每个承力框架上安装三组气囊组,每两组气囊组之间有一个安装支座。本发明具有支撑刚度低的特点,可缩短安全距离,进而实现试验件小倾斜角状态的横向稳定支撑。同时增大的支撑力作用面积和可调节的支撑角度,确保了支撑面的面接触载荷均匀,降低了对试验件的局部压强,特别适用于大尺寸低刚度结构件的横向稳定支撑。
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公开(公告)号:CN105486493A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410474617.7
申请日:2014-09-17
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于动力学试验技术领域,具体涉及一种牵制释放模拟试验装置及其使用方法。技术方案:试验工装内部有空腔,用于安装试验件;试验工装上部连接拉力系统,用于模拟起飞阶段的推力;下部连接释放机构,用于控制试验工装的释放;保护系统用于保护试验工装和试验件的安全;测量系统用于测量试验时试验件上的响应。方法:安装试验件,依次连接拉力系统和释放机构,估算预定加载力;释放机构收到解锁信号后突然解锁,试验工装下端释放,通过保护系统限制试验件继续飞行,测量系统记录试验过程中试验件各测量点处的过载、振动和应变等响应。有益效果:可以实现单机和部段级试验件牵制释放中的过载和瞬态振动的综合模拟;投入成本小,模拟真实。
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