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公开(公告)号:CN117544542A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311371201.8
申请日:2023-10-20
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 王朔 , 高华宇 , 王海滨 , 任天助 , 张梦祺 , 周阳 , 范青正 , 王君相 , 岳志勇 , 郭东辉 , 周炎 , 吴雄清 , 梁凯强 , 李航 , 赵崇斌 , 赵凯 , 勾华贝 , 龚瑞岩 , 黄天宇 , 汤璧钧 , 梁浩然 , 赵雪轩
IPC: H04L43/0817 , H04L43/045
Abstract: 本发明涉及一种网络化体系效能评估方法,包括:预设多种体系内部节点连接关系;将体系内部各个节点效能分为节点的自效能和节点的体系效能,获取各个节点的自效能,节点的体系效能为待求量;自上而下计算体系中各节点的体系效能:最上游源节点的体系效能为自效能,其他节点的体系效能为“具有连接关系的上游节点中最大体系效能”与“该节点自效能”的乘积,逐层计算,以最下游节点中体系效能的最大值作为当前连接关系的体系效能;计算出预设的全部连接关系下的体系效能,以最大体系效能对应的节点连接关系作为最优体系结构。本发明解决现有的基于依赖关系网络的效能评估方法所存在的依赖强度和依赖关键度取值方法不明确、计算过程复杂的问题。
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公开(公告)号:CN105618764A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410602043.7
申请日:2014-10-31
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B22F7/06
Abstract: 本发明公开了一种异性材质连接结构,包括第一结构体和第二结构体,其特征在于:所述第二结构体的焊接部包覆焊接在所述第一结构体的焊接部外部,且所述第一结构体的所述焊接部的外表面成凸凹结构,所述第二结构体的所述焊接部的内表面与所述凸凹结构的外表面相配合且焊接在一起。本发明还公开了上述异性材质连接结构的形成方法。本发明的异性材质连接结构的形成方法能够实现不锈钢与钛合金材料等性质相差较远的两种物质的无缝连接,本发明的异性材质连接结构能够满足在内压条件下的强度和气密性要求。
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公开(公告)号:CN103644450B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310589492.8
申请日:2013-11-20
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC classification number: Y02E60/321
Abstract: 本发明公开了一种液氢温区高压换热氦气储罐,包括壳体(1)、真空腔(2)、液氮预冷夹套腔(3)、高压腔(4)、换热管腔(5)、液氮入口(7)、液氮出口(6)、高压氦气进出口(8)、制冷剂入口(9)、制冷剂出口(10)、制冷剂汇总腔(11)、制冷剂分配腔(12)和抽真空口(13);高压腔(4)用来储存高压氦气,降温时需要将低温制冷机组产生的13K制冷剂引入到换热管腔(5)内,通过辐射及对流换热对高压腔(4)内高压氦气进行降温,经过不断的循环降温使得高压氦气达到液氢温区;液氮预冷夹套腔(3)用于加快高压腔内氦气的降温速度。本发明同时具有储存高压氦气及对其换热降温的功能,可以使储存的高压氦气快速降温至液氢温区。
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公开(公告)号:CN103676709A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310556826.1
申请日:2013-11-11
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B19/04
Abstract: 一种多功能参数化电磁阀组控制方法,由于地面系统级试验平台的各类电磁阀控制在时序控制的基础上同时提出了反馈控制和循环控制的要求,并且要求实现可参数化,以满足不同产品不同工况的试验需求。本发明的多功能参数化电磁阀组控制方法整合了各种控制需求,设计了一种根据多重条件判断输出的电磁阀组控制方法,既满足了以往的时序控制要求,又实现了反馈控制和循环控制多重功能的同步执行。
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公开(公告)号:CN103644450A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310589492.8
申请日:2013-11-20
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC classification number: Y02E60/321
Abstract: 本发明公开了一种液氢温区高压换热氦气储罐,包括壳体(1)、真空腔(2)、液氮预冷夹套腔(3)、高压腔(4)、换热管腔(5)、液氮入口(7)、液氮出口(6)、高压氦气进出口(8)、制冷剂入口(9)、制冷剂出口(10)、制冷剂汇总腔(11)、制冷剂分配腔(12)和抽真空口(13);高压腔(4)用来储存高压氦气,降温时需要将低温制冷机组产生的13K制冷剂引入到换热管腔(5)内,通过辐射及对流换热对高压腔(4)内高压氦气进行降温,经过不断的循环降温使得高压氦气达到液氢温区;液氮预冷夹套腔(3)用于加快高压腔内氦气的降温速度。本发明同时具有储存高压氦气及对其换热降温的功能,可以使储存的高压氦气快速降温至液氢温区。
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公开(公告)号:CN103674516B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310577057.3
申请日:2013-11-18
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种运载火箭用膜盒组件低温刚度测量装置及测量方法,装置中下底板(2)放置在材料试验机底座(1)上,通过下固定板(15)采用底板固定螺栓(16)将下底板(2)的位置固定;下底板(2)上安装支撑杆(3),支撑杆(3)顶端固定安装上底板(4),上底板(4)上固定安装绝热槽(5),绝热槽(5)内部通过膜盒支架(11)固定膜盒组件,膜盒组件中的膜盒(12)连接膜盒拉压工装(9),膜盒组件中的膜盒外壳体的一个接管嘴堵住,一个接管嘴连接孔板(6),孔板(6)另一端连接氦气气源;转接工装(7)与材料试验机的拉压机构连接,膜盒拉压工装(9)与转接工装(7)之间安装绝热法兰(8),排液嘴(14)安装在绝热槽(5)的底部。
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公开(公告)号:CN103674379B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310577143.4
申请日:2013-11-18
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明公开了一种喷嘴推力测量试验系统,包括气源(1)、电磁阀(4)、电爆阀(5)、过滤器(6)、拉法尔喷嘴(12)、滑动导轨(7)、第一压力传感器(2),第二压力传感器(8)、第一温度传感器(3),第二温度传感器(9)、喷嘴推力测量传感器(11)、数据采集设备(14)和远程控制器(13);所述的喷嘴推力测量传感器(11)的一端安装在固定支架(10)上,另一端安装在拉法尔喷嘴(12)上或者安装在与拉法尔喷嘴(12)连接的管路上,所述的过滤器(6)与拉法尔喷嘴(12)之间的管路穿过固定支架(10)的中心,并与所述的固定支架(10)无接触。本发明可以在喷嘴产生推力的瞬间就可以进行数据采集,测量精度较高。
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公开(公告)号:CN103674522A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310611986.1
申请日:2013-11-26
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种阀门试验系统,包括:通过管路顺次连通的气源、第一压力传感器、电磁阀、电控节流阀、第二压力传感器;控制装置、数据采集装置、以及工控机。控制装置连接至电磁阀和电控节流阀,控制电磁阀的开启以及电控节流阀的开度;数据采集装置连接至第一压力传感器和第二压力传感器,分别采集第一压力传感器的第一压力反馈值和第二压力传感器的第二压力反馈值;以及工控机连接至控制装置和数据采集装置,接收来自数据采集装置的压力反馈值以控制所述控制装置发出的动作电信号。该系统实现了气体建压速率的调节,试验效率得到大幅提高,并且提高了试验系统的测试覆盖性和试验条件量化控制能力。
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公开(公告)号:CN103674516A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310577057.3
申请日:2013-11-18
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种运载火箭用膜盒组件低温刚度测量装置及测量方法,装置中下底板(2)放置在材料试验机底座(1)上,通过下固定板(15)采用底板固定螺栓(16)将下底板(2)的位置固定;下底板(2)上安装支撑杆(3),支撑杆(3)顶端固定安装上底板(4),上底板(4)上固定安装绝热槽(5),绝热槽(5)内部通过膜盒支架(11)固定膜盒组件,膜盒组件中的膜盒(12)连接膜盒拉压工装(9),膜盒组件中的膜盒外壳体的一个接管嘴堵住,一个接管嘴连接孔板(6),孔板(6)另一端连接氦气气源;转接工装(7)与材料试验机的拉压机构连接,膜盒拉压工装(9)与转接工装(7)之间安装绝热法兰(8),排液嘴(14)安装在绝热槽(5)的底部。
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公开(公告)号:CN103674379A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310577143.4
申请日:2013-11-18
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01L5/00
Abstract: 本发明公开了一种喷嘴推力测量试验系统,包括气源(1)、电磁阀(4)、电爆阀(5)、过滤器(6)、拉法尔喷嘴(12)、滑动导轨(7)、第一压力传感器(2),第二压力传感器(8)、第一温度传感器(3),第二温度传感器(9)、喷嘴推力测量传感器(11)、数据采集设备(14)和远程控制器(13);所述的喷嘴推力测量传感器(11)的一端安装在固定支架(10)上,另一端安装在拉法尔喷嘴(12)上或者安装在与拉法尔喷嘴(12)连接的管路上,所述的过滤器(6)与拉法尔喷嘴(12)之间的管路穿过固定支架(10)的中心,并与所述的固定支架(10)无接触。本发明可以在喷嘴产生推力的瞬间就可以进行数据采集,测量精度较高。
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