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公开(公告)号:CN115577472B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211280586.2
申请日:2022-10-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/17
Abstract: 本发明涉及低干扰大头罩的运载火箭气动布局及其气动特性优化方法,属于气动优化设计技术领域;确定箭体的气动干扰因素为箭体表面的凸起物;分析各气动干扰因素,确定最主要影响因素为三级电缆罩;对三级电缆罩进行优化;开展基于小滚转力矩的气动特设计;针对某外形大头罩运载火箭气动外形,分析不对称气动干扰因素,针对典型工况点,分析各干扰因素的占比,确定主要影响因素;形成初步气动布局优化方向与方案,与结构、地面等专业论证分析确定可优化调整范围,开展气动布局优化设计,形成最终气动布局方案;针对最终气动外形,制定合理有效的滚转力矩气动特性优优化设计方法;本发明实现了尽可能减小气动干扰滚转力矩。
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公开(公告)号:CN119715815A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411531463.0
申请日:2024-10-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G01N29/44
Abstract: 本发明涉及一种适用于浸没结构疲劳裂纹的超声导波检测方法,属于超声导波检测材料缺陷领域;具体包括如下步骤:采用TFMST方法获取超声导波信号中有效信号的一条时频脊线;重复获得有效信号的所有时频脊线;设定任意2条相交的时频脊线分别为#imgabs0#和#imgabs1#确定时频脊线#imgabs2#和时频脊线#imgabs3#的相交间隔;对每个相交间隔中的时频脊线进行重构;完成对超声导波信号中有效信号的时频脊线提取,获得精准的超声波时频表示结果,实现对浸没结构中裂纹位置的准确识别;本发明采用时频多压缩变换(TFMST)与脊线路径重组(RPRG)相结合的方法用于处理非平稳超声导波信号,为能够在非平稳信号中提取清晰的时频特征,从而实现准确的识别疲劳裂纹的情况。
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公开(公告)号:CN115577472A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211280586.2
申请日:2022-10-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/17
Abstract: 本发明涉及低干扰大头罩的运载火箭气动布局及其气动特性优化方法,属于气动优化设计技术领域;确定箭体的气动干扰因素为箭体表面的凸起物;分析各气动干扰因素,确定最主要影响因素为三级电缆罩;对三级电缆罩进行优化;开展基于小滚转力矩的气动特设计;针对某外形大头罩运载火箭气动外形,分析不对称气动干扰因素,针对典型工况点,分析各干扰因素的占比,确定主要影响因素;形成初步气动布局优化方向与方案,与结构、地面等专业论证分析确定可优化调整范围,开展气动布局优化设计,形成最终气动布局方案;针对最终气动外形,制定合理有效的滚转力矩气动特性优优化设计方法;本发明实现了尽可能减小气动干扰滚转力矩。
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公开(公告)号:CN218919944U
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202222516062.0
申请日:2022-09-22
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: H02G15/013
Abstract: 一种固体运载火箭热分离舱段外电缆开口热密封结构,用于对外电缆开口进行热密封,将舱段热分离时产生的高温高压燃气封闭在舱段内,避免燃气对外电缆和外电缆罩产生破坏。该结构包括上护板、下护板;上护板上安装楔形电缆导向槽,外电缆压入楔形导向槽中,导向槽开口与外电缆包络尺寸匹配;上护板、下护板均安装在火箭热分离舱段外电缆开口处的内壁上,且下护板的边缘与上护板导向槽开口一侧贴合。此种热密封结构具有结构简单、装配简便、承载性能好、利于电缆导向和敷设、舱内空间占用少、低成本等优点,可广泛应用于现有的固体运载火箭热分离舱段外电缆开口处的热密封。
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