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公开(公告)号:CN105867614A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610169861.1
申请日:2016-03-23
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G06F3/011 , G06T19/006
Abstract: 一种模拟导弹发射的虚拟环境生成交互系统与方法,本发明涉及模拟导弹发射的虚拟环境生成交互系统与方法。本发明是要解决现有虚拟试验系统很少会将环境因素考虑进去或者涉及的环境因素比较单一的问题。该系统包括资源库模块、虚拟环境生成模块、虚拟环境交互模块、虚拟环境显示模块、数据显示模块和接口模块;该方法是通过提供虚拟环境生成交互资源、完成视景特效显示配置信息;发送交互对象;得到弹车运行信息;输入输出信息交互;提供发射过程信息以及通过三维可视化场景展现信息等步骤实现的。本发明应用于虚拟环境生成交互系统与方法领域。
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公开(公告)号:CN105467859A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610052774.8
申请日:2016-01-26
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC: G05B17/02
CPC classification number: G05B17/02
Abstract: 试验应用系统支撑平台及方法,属于试验仿真控制技术领域。为了解决现有试验应用系统存在规模庞大复杂、节点分散、数据交互量大、耦合性强的问题。平台包括:用于对试验过程管理平台按照SOAP通信协议传输过来的指令进行解析,确定需要运行的模型和运行指令,对确定的模型配置运行参数,将实物仿真模型的实验数据返回的模块;用于管理需要运行的模型的模块;用于根据确定需要运行的模型,对试验方案进行编辑,构建节点模型的模块;用于根据运行指令,将配置好的运行参数发送到相应节点模型中,并运行,还用于采集该节点模型的实验数据的模块。本发明用于试验过程管理平台与模型之间的中间层—试验应用系统支撑平台。
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公开(公告)号:CN115393307A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211001170.2
申请日:2022-08-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于视觉图像的光学薄膜损伤检测方法,该方法包括如下步骤:S1、采集待检测薄膜表面图像;S2、对待检测薄膜表面图像进行预处理;S3、对预处理后的待检测薄膜表面图像进行边缘检测和二值化处理,得到待检测薄膜表面边缘图像;S4、采用步骤S3同样的方法对将标准无损伤薄膜图像进行边缘检测和二值化处理,得到标准无损伤边缘图像;S5、将待检测薄膜表面边缘图像与标准无损伤边缘图像做异或处理,得到损伤判断图像,统计损伤判断图像中的亮像素个数在整幅待检测薄膜表面边缘图像中所占百分比;S6、如果步骤S5所得百分比大于预设阈值,则认为待检测薄膜表面存在损伤,否则,认为待检测薄膜表面不存在损伤。
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公开(公告)号:CN115219792A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210910205.8
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 陈曦 , 龙中权 , 叶志鹏 , 齐欢 , 任牧原 , 袁乾臣 , 唐昭 , 王鹏 , 王筱宇 , 高云逸 , 王大锐 , 沈治 , 洪蓓 , 杨秀山 , 张昊 , 张洪源 , 梁浩 , 杨勇 , 杨亮 , 和枫
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维复合材料非线性电导率测量装置,包括:样品夹具、电极支撑板、绝缘板、结构支撑环、第一紧固件、第二紧固件;结构支撑环通过第二紧固件固定安装电极支撑板,电极支撑板和结构支撑环之间设置绝缘板;两组电极支撑板、绝缘板、结构支撑环之间通过若干塑料圆管分开距离,各塑料圆管沿周向均匀分布;第一紧固件分别穿过塑料圆管,固定两侧的绝缘板和结构支撑环;样品夹具分别安装在电极支撑板的中心孔中,用于夹持被测碳纤维样品。本发明用于为碳纤维复合材料的雷电防护和脉冲功率设备应用提供相应的材料数据。
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公开(公告)号:CN113212812A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110477749.5
申请日:2021-04-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 陈曦 , 龙中权 , 叶志鹏 , 齐欢 , 张子剑 , 张俊楠 , 任牧原 , 李敬业 , 唐昭 , 王筱宇 , 石佳 , 朱勇 , 高波 , 赵晓利 , 杨若丽 , 杨勇 , 王晓明 , 梁浩 , 曾霞 , 阮征
Abstract: 本发明涉及一种固体火箭自脱落式雷电防护导流条,包括导流条主体、过渡结构、搭接结构、喷涂层;所述导流条主体、过渡结构、搭接结构厚度相同、粘接在固体火箭头罩防热层上,且粘结面与所述防热层共型;至少四条导流条主体沿头罩周向均匀布置,每条导流条主体一端与头罩顶点之间留有距离,另一端依次布置过渡结构和搭接结构;导流条主体与过渡结构之间,过渡结构与搭接结构之间留有间隙,间隙内通过防静电涂料填缝;所述搭接结构端面与壳体基体的对接面之间通过喷涂层连接。
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公开(公告)号:CN113212812B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202110477749.5
申请日:2021-04-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 陈曦 , 龙中权 , 叶志鹏 , 齐欢 , 张子剑 , 张俊楠 , 任牧原 , 李敬业 , 唐昭 , 王筱宇 , 石佳 , 朱勇 , 高波 , 赵晓利 , 杨若丽 , 杨勇 , 王晓明 , 梁浩 , 曾霞 , 阮征
Abstract: 本发明涉及一种固体火箭自脱落式雷电防护导流条,包括导流条主体、过渡结构、搭接结构、喷涂层;所述导流条主体、过渡结构、搭接结构厚度相同、粘接在固体火箭头罩防热层上,且粘结面与所述防热层共型;至少四条导流条主体沿头罩周向均匀布置,每条导流条主体一端与头罩顶点之间留有距离,另一端依次布置过渡结构和搭接结构;导流条主体与过渡结构之间,过渡结构与搭接结构之间留有间隙,间隙内通过防静电涂料填缝;所述搭接结构端面与壳体基体的对接面之间通过喷涂层连接。
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公开(公告)号:CN110321580A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910196659.1
申请日:2019-03-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于基于模型的系统工程(Model-Based Systems Engineering,以下简称MBSE)的顶层系统设计方案验证、优化和评估方法,本发明涉及一种基于MBSE的顶层系统设计方案验证、优化和评估方法,依据以某飞行器为代表的复杂产品顶层系统设计方案设计与分析的需求,结合基于模型的系统工程理论,提出了顶层系统设计方案验证、优化和评估方法。本发明的主要特点是运用SysML以图形化模型描述顶层系统,设计方案形象直观,系统结构和功能清晰明确,并将SysML模型按规则转换为Petri网模型进行仿真评估并优化,评估方法动态有效。
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公开(公告)号:CN106202760B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610562175.0
申请日:2016-07-15
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种虚拟试验全系统参数优化方法,该参数优化方法包括建立优化流程、优化算法的选取和配置、全系统输入参数与输出结果映射配置及全系统模型驱动节点配置,该方法在不必了解虚拟模型本身技术特征的情况下,利用通用方法对独立的虚拟模型进行学科分析,进而综合完成全局参数优化,以解决目前虚拟试验系统中利用MDO方法进行学科分析时使用的分析方法不统一,开发周期长,成本高等问题。
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公开(公告)号:CN115219792B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210910205.8
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 陈曦 , 龙中权 , 叶志鹏 , 齐欢 , 任牧原 , 袁乾臣 , 唐昭 , 王鹏 , 王筱宇 , 高云逸 , 王大锐 , 沈治 , 洪蓓 , 杨秀山 , 张昊 , 张洪源 , 梁浩 , 杨勇 , 杨亮 , 和枫
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维复合材料非线性电导率测量装置,包括:样品夹具、电极支撑板、绝缘板、结构支撑环、第一紧固件、第二紧固件;结构支撑环通过第二紧固件固定安装电极支撑板,电极支撑板和结构支撑环之间设置绝缘板;两组电极支撑板、绝缘板、结构支撑环之间通过若干塑料圆管分开距离,各塑料圆管沿周向均匀分布;第一紧固件分别穿过塑料圆管,固定两侧的绝缘板和结构支撑环;样品夹具分别安装在电极支撑板的中心孔中,用于夹持被测碳纤维样品。本发明用于为碳纤维复合材料的雷电防护和脉冲功率设备应用提供相应的材料数据。
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公开(公告)号:CN106202760A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610562175.0
申请日:2016-07-15
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5086
Abstract: 本发明涉及一种虚拟试验全系统参数优化方法,该参数优化方法包括建立优化流程、优化算法的选取和配置、全系统输入参数与输出结果映射配置及全系统模型驱动节点配置,该方法在不必了解虚拟模型本身技术特征的情况下,利用通用方法对独立的虚拟模型进行学科分析,进而综合完成全局参数优化,以解决目前虚拟试验系统中利用MDO方法进行学科分析时使用的分析方法不统一,开发周期长,成本高等问题。
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