一种具有多功能接口的贮箱壳体

    公开(公告)号:CN109973248A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910377806.5

    申请日:2019-05-06

    Abstract: 一种具有多功能接口的贮箱壳体,包括上壳体、连接环以及下壳体。上壳体上有一个多功能气腔接口,既能提供通道连接上壳体内腔和外部结构,同时也能提供安装平面和安装接口;下壳体上有一个多功能液腔接口,既能提供通道连接下壳体内腔和外部结构,同时也能提供安装平面和安装接口;连接环上有两个沿中轴面对称的多功能充气接口和多功能放气接口,主要是提供安装平面,同时也可以提供通道连接下壳体内腔和外部结构;多功能气腔接口、多功能充气接口、多功能放气接口和多功能液腔接口的安装平面在同一水平面上。对于沿中轴面法兰安装的贮箱而言,本发明采用多功能接口设计简化了结构,降低了贮箱壳体的制造难度,提高可靠性的同时也降低了成本。

    一种推进剂贮箱裙座安装结构及其制造方法

    公开(公告)号:CN107310821A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710354934.9

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: B65D25/00 B23P15/00

    Abstract: 本发明提供了一种推进剂贮箱裙座安装结构及其制造方法,它包括金属内衬(1)、缠绕在金属内衬(1)外面的第一复合材料层(2)、缠绕在第一复合材料层(2)外面的第二复合材料层(3)、涂在第二复合材料层(3)外面的环氧树脂胶(4)、与环氧树脂胶(4)胶接的贮箱裙座(5)、缠绕在贮箱裙座(5)外面的第三复合材料层(6)。贮箱通过裙座安装在总装结构上,贮箱裙座(5)采用铝合金或复合材料制成,通过胶接的方式和缠绕的方式固定在贮箱壳体上,承受贮箱轴向、横向过载等力学环境。本发明解决了现有大容积复合材料缠绕壳体贮箱安装结构设计、制造困难、抗力学环境差等问题,提高了贮箱整体结构效率和力学环境适应性。

    薄壁金属内衬纤维全缠绕轻质高压气瓶的缠绕和固化方法

    公开(公告)号:CN103994319A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201310582883.7

    申请日:2013-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种薄壁金属内衬纤维全缠绕轻质高压气瓶的缠绕和固化方法;具体为:A、将内衬充气至压力Pc后密封处理,Pc保证内衬在充气状态下仍然停留在弹性区;B、用与树脂胶液混合后的纤维以螺旋和环向的形式在内衬表面进行湿法缠绕,缠绕至内衬表面被完全包覆;C、对完成缠绕的气瓶进行固化;D、固化后的气瓶继续充气至压力Pcn后,重复步骤B、C;其中,一次缠绕固化后气瓶对应的Pcn为Pcn,二次缠绕固化后气瓶对应的Pcn为Pcn,依次类推;E、重复步骤D,直至完成气瓶的n次充气与n次缠绕固化。与现有的缠绕工艺相比,本发明可避免薄壁金属内衬在缠绕及固化过程中失稳现象的发生,从而获得具有高容积特性系数的复合材料气瓶。

    航天薄壁金属焊接接头断裂性能获取方法和系统

    公开(公告)号:CN115493932A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211128047.7

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明提供了一种航天薄壁金属焊接接头断裂性能的获取方法和系统,包括:制备典型位置小尺寸薄片试样;通过微拉伸试验测得试验载荷‑位移曲线,并计算得到对应材料的真应力‑真应变曲线;基于损伤力学模型的有限元法进行微拉伸模拟,并输出模拟载荷‑位移曲线,采用智能算法自动调整材料损伤参数直至满足目标函数;根据真应力‑真应变曲线和最优材料损伤参数,按照目前断裂韧度测试相关标准中规定的标准SENB/CT试样进行弯曲/拉伸试验模拟,计算得到焊接接头各典型位置所对应的裂纹扩展阻力曲线簇和断裂韧度分布。本方明的方法及系统可有效解决航天薄壁金属焊接接头无法按现有标准规范进行断裂性能测定的问题,同时获取过程简单、方便、可靠、成本低。

    一种航天器用复合材料贮箱及其制作方法

    公开(公告)号:CN113636107A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110731383.X

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种航天器用复合材料贮箱,其特征在于,它包括金属内衬1、粘结层2、纤维缠绕层3、安装平台4、裙座胶结层5、裙座法兰6以及法兰复合缠绕层7,其中,所述粘结层2涂抹和粘接在金属内衬1外表面,所述纤维缠绕层3缠绕在粘结层2外表面,所述安装平台4缠绕在纤维缠绕层3外表面,在所述安装平台4外表面与所述裙座法兰6内表面之间设置有裙座胶结层5,通过所述裙座法兰6胶结后,在安装平台4与所述裙座法兰6之间插入锁紧销8锁固,在所述裙座法兰6外表面缠绕法兰复合缠绕层7。

    一种具有多功能接口的贮箱壳体

    公开(公告)号:CN109973248B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910377806.5

    申请日:2019-05-06

    Abstract: 一种具有多功能接口的贮箱壳体,包括上壳体、连接环以及下壳体。上壳体上有一个多功能气腔接口,既能提供通道连接上壳体内腔和外部结构,同时也能提供安装平面和安装接口;下壳体上有一个多功能液腔接口,既能提供通道连接下壳体内腔和外部结构,同时也能提供安装平面和安装接口;连接环上有两个沿中轴面对称的多功能充气接口和多功能放气接口,主要是提供安装平面,同时也可以提供通道连接下壳体内腔和外部结构;多功能气腔接口、多功能充气接口、多功能放气接口和多功能液腔接口的安装平面在同一水平面上。对于沿中轴面法兰安装的贮箱而言,本发明采用多功能接口设计简化了结构,降低了贮箱壳体的制造难度,提高可靠性的同时也降低了成本。

    航天用大尺寸薄壁内衬及其制造方法

    公开(公告)号:CN107116340A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710354265.5

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: B23P15/00

    Abstract: 本发明提供了一种航天用大尺寸薄壁内衬及其制造方法,该内衬包括内衬本体、上封头、下封头、气路接嘴和液路接嘴,所述上封头和下封头分别固设于内衬本体的顶部和底部,所述气路接嘴固设于上封头的顶部,所述液路接嘴固设于下封头的底部。该制备方法包括如下步骤:分别制做内衬本体、上封头、下封头、气路接嘴和液路接嘴;将内衬本体、上封头、下封头、气路接嘴和液路接嘴进行焊接,得到内衬半成品;将所述内衬半成品在100~280℃下进行热处理,得到所述大尺寸薄壁内衬。本发明具有如下的有益效果:解决了大尺寸复合材料缠绕贮箱金属内衬成型、焊接难的问题。

    压差式能量回收泵
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106369015A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610808067.7

    申请日:2016-09-07

    CPC classification number: F15B21/14 F15B2211/88

    Abstract: 本发明提供了一种压差式能量回收泵,其包括活塞组件等,缸体的两端分别紧贴在缸盖、联结台座上,缸体与O型圈紧贴,O型圈位于缸盖和联结台座之间的凹槽中,连接杆依次穿过联结台座、缸盖,连接杆通过紧固件将缸盖、缸体和联结台座三者固定,其中:活塞组件包括活塞等,活塞密封圈位于活塞两端的凹槽中,活塞密封圈的两端分别由活塞外挡板、活塞内挡板固定,活塞耐磨环位于活塞的凹槽中,磁环紧扣在活塞的凹槽中,适配环紧贴于活塞的内孔,适配环位于活塞与活塞杆的中间。本发明能够有效降低反渗透海水淡化系统的能耗,提高使用寿命,降低高压能量的泄漏,同时具有制造成本低、噪声小、使用寿命长、密封性能优良、方便维修、结构合理的优点。

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