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公开(公告)号:CN112800556A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110107049.7
申请日:2021-01-27
Applicant: 北京空天技术研究所
IPC: G06F30/17 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种紧固件及设计方法,所述的紧固件包括栓体和边界型面,所述的栓体与边界型面一体化加工,所述的栓体穿过被连接装置的通孔,所述的边界型面与栓体连接的端面与被连接装置的表面接触;所述的边界型面为不规则立体形状,其形状由被连接装置的材料和紧固件材料的面内各方向和厚度方向的热膨胀系数,以及紧固件栓体的直径和被连接结构的厚度确定。本发明使得在受热的情况下,紧固件边界型面的轮廓与被连接材料的型面轮廓是重合的,不发生分离,也不发生干涉,降低由于热胀系数不匹配造成的破坏风险,有效降低紧固件高温松动的风险。
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公开(公告)号:CN108298097B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201710277800.1
申请日:2017-04-25
Applicant: 北京空天技术研究所
Abstract: 本发明提供一种小尺度强化换热结构,可作为高超声速飞行器尖端前缘或进气道溢流口部位使用,包括蒙皮、高导热结构、强化换热微结构以及进出口结构,通过高导热结构将局部热斑区域热流进行三维均匀扩散,同时通过强化换热微结构控制冷却介质的流动、换热和裂解过程,在溢流口区域或尖端前缘区域完成充分热交换。本发明提供的强化换热结构,其结构简单,工作可靠,成本低廉,能够完成传统主动冷却技术无法完成的任务,并拓宽传统主动冷却技术的工作边界。
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公开(公告)号:CN107504924B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710716898.6
申请日:2017-08-21
Abstract: 一种宽域值接触热阻三元测试方法及装置,三元指的是表面形貌测定系统、导热系数测定系统及接触热阻实验元件的温度场测试系统。本发明能够准确获得包含表面平面度在内的接触表面整体综合粗糙度,可以直接应用于工程实际。准确获得了待测试样在不同温度下的导热系数,为后处理计算热流大小提供准确数据。依托待测试件充当热流计避免了热流计与待测试件之间的接触热阻带来的不确定性误差,提高了测试精度,防辐射的超级保温材料上安装补偿加热器为一维稳态法原理提供了保障。实现了间隙介质压力在0.01Pa‑1MPa之间,接触压力在0‑50MPa之间,加热端温度在RT‑1500℃之间的多种类材料接触热阻测量。
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公开(公告)号:CN108332953B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201710982911.2
申请日:2017-10-20
Applicant: 北京空天技术研究所
IPC: G01M13/00
Abstract: 本申请提供了一种用于热防护结构的内压鼓包变形匹配试验装置,该装置包括:用于承载试验试件的工装底座和压框;所述工装底座上设有试验槽,所述试验试件与所述试验槽匹配定位,并通过压框将试验试件压盖在所述试验槽上方;所述试验试件与所述试验槽的之间形成加压空间。本申请所述技术方案能够在大尺度热防护结构上构造鼓包变形条件,并准确控制鼓包变形量,实现对热防护结构内压鼓包变形匹配性能的考核评价。
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公开(公告)号:CN108334653A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201710982879.8
申请日:2017-10-20
Applicant: 北京空天技术研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本申请提供了一种静力学分析模型修正方法,该方法的步骤包括:获取待测热防护结构的破坏边界实验数据;对基于所述破坏边界实验数据构建的静力学分析模型进行修正,获得在误差允许范围内的静力学分析模型。本申请所述技术方案利用实验结果对缝合夹层整体式热防护结构的静力学分析模型进行修正提高模型的精准度,更加具有真实性;进一步根据修正后的模型进行缝合夹层整体式热防护结构的静强度安全裕度的评估,提高评估的可信度。
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公开(公告)号:CN108333035A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201710982896.1
申请日:2017-10-20
Applicant: 北京空天技术研究所
CPC classification number: G01N3/00 , G01N3/32 , G01N5/02 , G01N2203/0228
Abstract: 本申请提供了一种用于热防护结构的低温特性分析方法,该方法的步骤包括:对多个待分析试件进行常温存储试验,将常温存储试验后的试件中的部分试件作为标准样本;对另一部分试件进行低温存储试验,获得低温存储试验后的试件,并作为比对样本;同时对标准样本和比对样本进行力学和/或疲劳强度试验,将试验结果进行比对,确定待分析试件的低温特性本申请所述技术方案能够对全周期使用过程中的吸潮和低温条件进行全状态模拟,采用常温存储+低温冷冻紧密结合的试验方式固化吸潮状态,针对微纳尺度多孔材料的制备工艺特点,定量分析了性能波动性,对低温环境后的性能影响进行了制定了定量判据,为该类环境试验的试验结果评定提供了依据。
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