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

    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

    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。

    一种适用于浸没结构疲劳裂纹的超声导波检测方法

    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

    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。

    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

    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

    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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