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公开(公告)号:CN113378291B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202110524484.X
申请日:2021-05-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于声学单元的液路固有频率仿真方法,可用于火箭输送系统液路频率特性分析,属于结构模态分析技术领域。一种基于声学单元的液路固有频率仿真方法,该方法采用有限元方法、基于声学单元的液路固有频率进行仿真分析,主要采用abaqus有限元软件中的声学单元模拟液路系统结构,赋予声学单元材料性能,包括密度和体积模量,建立液路系统有限元分析模型,对液路结构开展模态分析,获得液路系统的频率特性,该基于声学单元的液路固有频率仿真分析方法可广泛应用于运载火箭复杂液路系统的固有频率分析。
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公开(公告)号:CN113378291A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110524484.X
申请日:2021-05-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于声学单元的液路固有频率仿真方法,可用于火箭输送系统液路频率特性分析,属于结构模态分析技术领域。一种基于声学单元的液路固有频率仿真方法,该方法采用有限元方法、基于声学单元的液路固有频率进行仿真分析,主要采用abaqus有限元软件中的声学单元模拟液路系统结构,赋予声学单元材料性能,包括密度和体积模量,建立液路系统有限元分析模型,对液路结构开展模态分析,获得液路系统的频率特性,该基于声学单元的液路固有频率仿真分析方法可广泛应用于运载火箭复杂液路系统的固有频率分析。
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公开(公告)号:CN111102099A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911129121.5
申请日:2019-11-18
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种消漩防塌过滤一体化装置,包括:贮箱、消漩叶片、防塌圆盘、柱形过滤网和输送管;其中,消漩叶片、防塌圆盘和柱形过滤网均设置于贮箱内;输送管与贮箱的贮箱底部的输送口相连接;消漩叶片、防塌圆盘和柱形过滤网组成出流装置,出流装置位于输送管的上部;每个消漩叶片的一端与防塌圆盘相连接,每个消漩叶片的另一端与贮箱的内壁相连接;柱形过滤网的上部与防塌圆盘的底部相连接,柱形过滤网的侧部与消漩叶片相连接,柱形过滤网的下部与贮箱的内壁相连接。本发明最大程度延缓贮箱液体出流夹气时刻,从而减少贮箱液体不可用量,同时以较低的流阻代价对出流的液体进行过滤,确保无多余物进入发动机。
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公开(公告)号:CN109538829A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811439407.9
申请日:2018-11-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明提出一种蓄压器防晃支撑结构,该结构将蓄压器通过拉杆连接在相邻的机架上,同时,为了避免输送管轴向力通过拉杆传递到机架上,所述拉杆设置为仅限制蓄压器的径向位移。该蓄压器防晃支撑结构适用于该复杂环境,且提高了复杂空间下的静力及振动环境下的环境适应性。
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公开(公告)号:CN106402649A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610884374.3
申请日:2016-10-10
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: F17C7/02 , F17C13/026 , F17C2201/0119 , F17C2201/032 , F17C2201/056 , F17C2221/014 , F17C2223/013 , F17C2225/013 , F17C2250/0631 , F17C2270/00
Abstract: 本发明涉及一种试验用液氮抽取输送装置,包括孔板、贮液装置、贮罐、温度调节装置、出液管、抽液管和堵塞,其中贮液装置中容纳液氮,堵塞将液氮封装在贮液装置内,抽液管一端插入液氮中,另一端穿过堵塞与贮液装置连通,出液管一端与抽液管连通,另一端对准外部采液容器,孔板设置在出液管上,用于控制液氮的输出流量,温度调节装置通过调节温度控制贮罐中的气体压力,从而控制液氮的流出速度,贮液装置用于输送缓冲及输送完毕后残液的吹除,该输送装置可以平稳、快速、安全、准确地抽取送液氮,同时节省人力和成本,适应于实验室绝大多数低温试验场合。
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公开(公告)号:CN103678781A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310611752.7
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
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种阀门动部件运动与碰撞仿真分析方法,根据阀门实用工况,构建阀门AMESim动特性仿真模型,选用合适的碰撞分析模型快,分析各运动部件的位移、速度、加速度,根据结构和各部件之间的相对的运动关系,判断部件之间是否会发生碰撞并给出部件之间发生碰撞时的相对速度,基于Abaqus的Dynamic Explicit非线性模块分析部件之间的碰撞效应,给出碰撞时结构上的应力场分布,判断其是否会发生结构破坏,为设计或改进提供理论指导。
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公开(公告)号:CN103473397A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310371603.8
申请日:2013-08-23
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: 一种应用于冷氦增压系统的低温管路换热性能仿真方法,通过对管路及壁面径向划分三层热容单元建立仿真模型,同时考虑低温环境下管材热导率随温度的变化,能够数值分析管路热容对冷氦增压系统中低温管路的换热性能的影响,将仿真模型应用于冷氦增压系统性能仿真中,提高了冷氦增压系统的增压性能仿真精度。
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公开(公告)号:CN112395796B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202011360003.8
申请日:2020-11-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 方红荣 , 陈二锋 , 郑茂琦 , 薛立鹏 , 贺启林 , 叶超 , 王太平 , 周浩洋 , 王丛飞 , 张婷 , 满满 , 吕宝西 , 张连万 , 范瑞祥 , 程堂明 , 田玉蓉 , 张鹭
IPC: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及考虑气液固耦合效应的蓄压器膜盒振动疲劳寿命分析方法,属于运载火箭蓄压器寿命分析领域;考虑气液固耦合效应的蓄压器膜盒振动疲劳寿命分析方法,主要采用声学单元建立蓄压器膜盒在膜盒内充气体、膜盒外充满推进剂液体的复杂工作环境下的有限元模型,通过有限元分析,获得膜盒结构的模态频率特性,以及振动载荷作用下膜盒结构的动态应力功率谱响应,然后结合损伤模型和材料S‑N曲线,计算蓄压器膜盒结构的疲劳寿命;本发明实现了对液体运载火箭输送管路中的蓄压器膜盒结构在气液固耦合的复杂环境下受振动载荷作用时的疲劳寿命进行有效的分析评估。
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公开(公告)号:CN103678768A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310556810.0
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
Abstract: 一种基于有限元分析的电磁铁磁场仿真方法,包括步骤(1)在三维建模工具中对电磁铁进行建模,(2)根据电磁铁不同面域确定电磁铁模型各部分的材料属性,(3)采用四边形单元对电磁铁模型的各面域进行网格划分;(4)在电磁铁的线圈上加载电流密度,(5)在电磁铁外围节点施加磁力线平行条件;(6)在仿真工具中对该电磁铁模型进行仿真,求解其电磁力;(7)将网格加密,再次仿真,直至获得网格无关解;(8)将结果与实际实验数据进行比对,以确定仿真数据的有效性。本发明解决了电磁力工程计算方法中不能考虑磁性材料非线性特性的问题。
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公开(公告)号:CN119062588A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411122165.6
申请日:2024-08-15
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: F04D25/06 , F04D17/10 , F04D29/051 , F04D29/58 , F04D29/02 , F04D29/056
Abstract: 本发明涉及一种适用于超临界二氧化碳介质的高压电动泵,其中,诱导轮、离心叶轮位于泵壳内;电机的转子包括永磁结构和电机转轴,位于屏蔽套筒内部;电机定子固定在电机壳体、屏蔽套筒之间;叶轮穿过电机轴外伸端端部,与电机转轴连接;诱导轮与电机轴外伸端端部固定连接,电机轴将扭矩传至叶轮和诱导轮带动叶轮和诱导轮转动,将进入到泵壳内的介质增压输出;超临界二氧化碳介质从泵出口高压区经电机轴承、电机套筒和转子之间形成的缝隙流通至电机屏蔽套筒底部的尾端盲腔;随着超临界二氧化碳介质的逐渐流入,电机尾端盲腔的压力逐渐升高至高于泵入口压力,超临界二氧化碳介质沿电机转轴中心流道流至诱导轮,并通过诱导轮上的通孔流回至泵入口。
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