一种用于芯级支承捆绑火箭缩比模型的捆绑连杆模拟装置

    公开(公告)号:CN112254923A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011002302.4

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明提出了一种用于芯级支承捆绑火箭缩比模型风载试验的捆绑连杆模拟装置,包括固定支耳、连接钉、接头、连接杆、旋转支耳、支耳压块、减磨垫片。本捆绑连杆模拟装置通过旋转支耳绕支耳轴向转动释放芯级与助推之间径向转动自由度,通过旋转支耳绕连接杆轴向转动释放芯级与助推之间轴向平动自由度和环向转动自由度,芯级与助推之间径向平动自由度、轴向转动自由度,以及环向平动自由度通过模拟装置得以约束。该装置实现了对我国现役芯级支承捆绑运载火箭上捆绑,即Z字形三连杆捆绑结构传力方式的模拟,准确模拟捆绑连杆装置真实传力形式,实现缩比模型助推器和芯级的可靠连接。

    一种金属焊接试片低温力学性能光学测试方法

    公开(公告)号:CN105628510B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201410596978.9

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 本发明属于结构低温力学性能测试分析技术领域,具体涉及一种金属焊接试片低温力学性能光学测试方法,首先制作焊接试片,将焊接试片分为焊接区、热影响区和母材区;然后将焊接试片置于低温环境下,在距离焊接试片上方安装数字相机,数字相机通过数据线连接到数据采集系统;通过步获得的焊接试片在施加载荷前后的散斑图像计算应变值;计算各区域和焊接试片整体的工程应力、测试应力、强度极限和伸长率,得到熔焊焊接试片的力学性能参数。有益效果:适用于铝合金和其他金属、不同焊接方式焊接结构在低温环境下力学性能的测试;将焊接试片分为不同区域,同时解决了光学测试方法不能用于低温环境下力学性能测试的技术问题。

    一种金属焊接试片低温力学性能光学测试方法

    公开(公告)号:CN105628510A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410596978.9

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 本发明属于结构低温力学性能测试分析技术领域,具体涉及一种金属焊接试片低温力学性能光学测试方法,首先制作焊接试片,将焊接试片分为焊接区、热影响区和母材区;然后将焊接试片置于低温环境下,在距离焊接试片上方安装数字相机,数字相机通过数据线连接到数据采集系统;通过步获得的焊接试片在施加载荷前后的散斑图像计算应变值;计算各区域和焊接试片整体的工程应力、测试应力、强度极限和伸长率,得到熔焊焊接试片的力学性能参数。有益效果:适用于铝合金和其他金属、不同焊接方式焊接结构在低温环境下力学性能的测试;将焊接试片分为不同区域,同时解决了光学测试方法不能用于低温环境下力学性能测试的技术问题。

    一种静力虚实结合系统试验数据传输方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN117978823A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311532320.7

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本申请公开了一种静力虚实结合系统试验数据传输方法、装置及存储介质,用于静力虚实结合系统试验数据传输。本申请公开的静力虚实结合系统试验数据传输方法包括:采集数字图像相关DIC数据;采集实物试验数据;通过网络共享方式向数据统一收集计算机发送所述DIC数据;通过用户数据报协议UDP向数据统一收集计算机发送实物试验数据;所述数据统一收集计算机通过传输控制协议TCP向测控网数据管理平台服务器发送所述DIC数据和实物试验数据;所述数据管理平台服务器将所述DIC数据和实物试验数据合并后,通过单向导入系统向涉密网发送合并后的数据。本申请还提供了一种静力虚实结合系统试验数据传输装置及存储介质。

    一种低温内压自动加载控制系统

    公开(公告)号:CN104298163A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410461658.2

    申请日:2014-09-11

    CPC classification number: G05B19/05

    Abstract: 本发明属于航空航天结构强度技术领域,具体涉及一种低温内压自动加载控制系统。主控计算机C1通过控制通信电缆L7与PLC连接,PLC通过控制通信电缆L1依次与电磁阀D2、手动阀门F3、增压储罐C3连接;传感器激励供电箱与PLC连接;流量传感器S2的一端连接在电磁阀D2与手动阀门F3之间,另一端通过控制通信电缆L3与传感器激励供电箱连接;增压储罐C3通过连接管路J4与高压氮气瓶P连接,连接管路J4上依次设置有电磁阀D1、手动阀门F1;PLC通过控制通信电缆L2与电磁阀D1连接;流量传感器S1的一端连接在增压储罐C3与电磁阀D1之间,另一端通过控制通信电缆L4与传感器激励供电箱连接。本发明可以实现在低温-196℃下的低温液氮管路的增压、泄压过程。

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