液体运载火箭模拟燃料增压加泄配气控制台

    公开(公告)号:CN105299461B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201410350288.5

    申请日:2014-07-22

    Abstract: 本发明是一种液体运载火箭模拟燃料增压加泄配气控制台;包括:配气管路系统;配气管路系统包括:气源(201),主管路进气手阀(202),主管路过滤器(203),气源压力表(204);A箱增压电磁阀(205),A箱压力表(211),A箱压力传感器(212);A箱加注开枪电磁阀(209),A箱加注枪(219),B箱增压电磁阀(207);其中,气源(201)输出增压气体,经过主管路进气手阀(202)、主管路过滤器(203)输出到主气路管路;在主气路管路上的通往A箱的气路支路上使用A箱增压电磁阀(205)进行气体通断的控制,连接A箱压力表(211)、A箱压力传感器(212),检测通往A箱的气体压力。本发明可应用于大型捆绑式液体运载火箭的地面试验,包括:全箭振动特性试验、爆炸分离试验;以及火箭贮箱的增压、储存、运输等。

    一种大型结构振动特性试验脉冲激励装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105067213A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510418846.1

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 本发明属于脉冲激励源激励装置,具体涉及一种大型结构振动特性试验脉冲激励装置及其使用方法。技术方案:装置设计为悬挂摆锤结构,便于人员的操作施力;设计加工了系列配套锤头,可适用于不同结构在多频段的测试中;可根据大型结构振动特性试验的需求,改变该装置的工作方式,从多种方向施加脉冲激励信号。有益效果:本发明设计的脉冲激励装置及其使用方法,能够快速便捷的应用于大型结构在现场工作状态下的振动特性试验测试中,提供瞬态激励;并且可以控制和调节脉冲激励的加速度幅值和冲击时间。解决了现有激振装置在大型结构上激励能量不足、低频无法加载且频响曲线粗糙的技术问题。

    反射信号增强片及热噪声环境下的振动响应测量试验方法

    公开(公告)号:CN107131946B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201710561227.7

    申请日:2017-07-11

    Abstract: 本发明涉及热振动试验技术领域,尤其涉及一种耐高温反射信号增强片及热噪声环境下的振动响应测量试验方法,包括耐高温胶层和反射层,反射层由石英玻璃微珠紧密排列组成,耐高温胶层的一侧与试验件表面连接,另一侧与反射层的下表面粘接。本发明利用回归反射原理实现激光测振仪激光回射信号的增强效果,进而提高其测量精度,耐高温胶层可以直接粘贴在受热结构表面,本发明可以应用于1000℃热环境试验中,其反射效果与现有的常温反光膜相当,因此本发明克服了在高温环境下激光测振仪反射信号差导致测量精度低的难题,能够有效的完成热环境下的动响应测量,获得受热结构在高温下的动力学特性,为受热结构在气动热作用下的载荷设计提供科学的依据。

    大直径捆绑式运载火箭空间组合模态激振布置方法

    公开(公告)号:CN107192522B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201610147376.4

    申请日:2016-03-15

    Abstract: 本发明属于大直径捆绑式运载火箭及其他多分支结构的模态试验技术领域,具体涉及一种大直径捆绑式运载火箭空间组合模态激振布置方法,目的是解决现有技术中以梁模型为主要特征的激振布置方法的不足。其特征在于,它包括准备试验设备、进行横向模态试验、进行扭转模态试验和进行纵向模态试验的步骤。采用本发明设计的新一代大直径捆绑式运载火箭空间组合模态激振布置方法可以获取全箭空间组合模态,包含芯级弯曲助推刚体摆动模态、芯级与助推器弯曲组合模态、芯级扭转助推弯曲模态、纵向模态等。利用该激振布置方法进行了某型号大型运载火箭全箭模态试验,试验结果表明本发明设计的激振布置方式有效,满足试验要求。

    液体运载火箭模拟燃料增压加泄配气控制台

    公开(公告)号:CN105299461A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410350288.5

    申请日:2014-07-22

    Abstract: 本发明是一种液体运载火箭模拟燃料增压加泄配气控制台;包括:配气管路系统;配气管路系统包括:气源(201),主管路进气手阀(202),主管路过滤器(203),气源压力表(204);A箱增压电磁阀(205),A箱压力表(211),A箱压力传感器(212);A箱加注开枪电磁阀(209),A箱加注枪(219),B箱增压电磁阀(207);其中,气源(201)输出增压气体,经过主管路进气手阀(202)、主管路过滤器(203)输出到主气路管路;在主气路管路上的通往A箱的气路支路上使用A箱增压电磁阀(205)进行气体通断的控制,连接A箱压力表(211)、A箱压力传感器(212),检测通往A箱的气体压力。本发明可应用于大型捆绑式液体运载火箭的地面试验,包括:全箭振动特性试验、爆炸分离试验;以及火箭贮箱的增压、储存、运输等。

    用于大型运载火箭全箭试验的悬臂操作平台

    公开(公告)号:CN105277080A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410274261.2

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本发明涉及全箭动力学试验技术领域,具体涉及一种用于大型运载火箭全箭试验的悬臂操作平台,目的是解决全箭动力学试验中,火箭箭体与固定平台之间存在空隙,试验人员难以对箭体进行操作的技术问题。其特征在于,它包括悬臂式操作平台(10),悬臂式操作平台(10)布置在沿芯级(7)外表面相邻的两个助推器之间,与固定平台固定连接。本发明采用空心铝合金材料既保证强度又减轻质量,使操作人员能够方便操作;将方管按不同数量拼接可以满足不同区域差别化的要求。利用本发明设计的悬臂式操作平台可以覆盖固定平台与箭体之间的空隙区域,使操作人员在箭体周围及箭体之间进行各种作业。

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