一种运载火箭仪器设备纵向正弦振动试验条件设计方法

    公开(公告)号:CN116754160A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310411971.4

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种运载火箭仪器设备纵向正弦振动试验条件设计方法,包括:获取振动响应时域曲线;对振动响应时域曲线进行预处理,得到冲击响应谱等效正弦数据;对冲击响应谱等效正弦数据进行包络,得到尾段上仪器设备的验收级纵向正弦振动试验量级;依据纵向传递特性,获得其他各舱段上仪器设备的验收级纵向正弦振动试验量级;对尾段上仪器设备的验收级纵向正弦振动试验量级和其他各舱段上仪器设备的验收级纵向正弦振动试验量级分别乘以安全系数T后,得到鉴定级纵向正弦振动试验量级。本发明所述方法可在运载火箭论证、方案初期快速给出运载火箭各舱段上单机设备的纵向正弦振动试验条件,供单机设备选型和方案设计。

    一种基于电磁阻尼和压电作动的主被动一体化隔振机构

    公开(公告)号:CN117167433A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310910926.3

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于电磁阻尼和压电作动的主被动一体化隔振机构,属于振动控制技术领域;包括底部安装平台、顶部承载平台和3个单组支腿;其中,底部安装平台水平安装在外部飞行器的顶部;顶部承载平台水平设置在底部安装平台的上方;3个单组支腿安装在底部安装平台和顶部承载平台之间;外部有效载荷安装在顶部承载平台的顶部;外部飞行器产生的振动依次通过底部安装平台、3个单组支腿、顶部承载平台传递至外部有效载荷;通过3个单组支腿实现对振动的抑制,抑制能力大于90%;本发明具有工作频带宽、输出力大、控制精度高、环境适应能力强、可靠性高、能耗低的优点。

    一种多发动机捆绑火箭舱段随机振动环境仿真预示方法

    公开(公告)号:CN116562078A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310411943.2

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明公开了一种多发动机捆绑火箭舱段随机振动环境仿真预示方法,包括:获取多发动机捆绑火箭芯一级发动机喷口中心喷流噪声Za和捆绑助推发动机喷口中心喷流噪声Zb;根据Za和Zb,计算得到多发动机捆绑火箭芯一级底部起飞喷流总噪声Ztol;根据Ztol,计算得到舱段外噪声Zi;根据多发动机捆绑火箭舱段几何构型,建立舱段对应的有限元仿真计算模型;基于Zi,计算得到噪声声压功率谱密度S(fc);将计算得到的S(fc)作为建立的舱段对应的有限元仿真计算模型的噪声输入激励,开展舱段随机振动环境仿真预示。本发明所述方法可对多发动机捆绑火箭舱段随机振动环境进行精细化预示,为多发动机捆绑火箭舱段随机振动环境条件设计与改善提供有效的解决途径。

    一种卫星传感器失效的信息重构系统及实现方法

    公开(公告)号:CN118193902A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410254171.0

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 本发明涉及卫星传感器技术领域,公开了一种卫星传感器失效的信息重构方法及其系统,S1:根据上位机发送的信息重构指令分别构建非线性连续系统方程和非线性连续量测方程;S2:对构建的所述非线性连续系统方程和所述非线性连续量测方程进行线性化并矩阵化,得到若干矩阵并写为连续状态的状态空间方程形式;S3:使用离散化公式对所述矩阵进行离散化,并根据每个离散化的矩阵计算得到线性离散摄动方程;S4:接收所述离散化的输出结果,本发明通过构建卫星传感器的非线性系统方程、实时进行线性化和离散化解算,采用实时无偏滤波迭代方法和实时有偏滤波迭代方法来计算信息估计和信息重构信号,实现传感器信号的最优估计。

    一种紧凑型碟片式批量上行飞行器

    公开(公告)号:CN117799863A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311620362.6

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种紧凑型碟片式批量上行飞行器,包括:一体化推进系统,用于提供轨道机动和轨道维持所需的推力,一体化推进系统包括一体化贮箱及一体打印推力器,一体化贮箱与所述一体打印推力器配合;一体化贮箱与安装板、帆板共同组成飞行器主承力结构,提供飞行器运行过程中所需的强度、刚度并保持飞行器基本形状,一体化贮箱内部包括3D打印贮箱,用于存储飞行器推进剂;一体化打印推力器用于产生额定推力;电子学模块,设置于飞行器内部的+Y面,用于整星的综电、能供配电、测控通信;MEMS敏感元件,设置于飞行器内部的+Y面,用于提供飞行器惯性敏感信息;功能复用星敏感器,与MEMS敏感元件及所述电子学模块配合,用于对飞行器姿态轨道进行确定。

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