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公开(公告)号:CN115127020B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210617853.4
申请日:2022-06-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: F17C13/06 , F17C13/00 , F16B5/02 , F16B43/00 , F16J15/06 , F16J15/08 , F16J15/10 , F16J15/12 , F16J15/46
Abstract: 一种适用于低温复合材料贮箱的大直径开口密封结构,包括:复合材料板件、金属法兰盘、紧固螺栓等;复合材料板件沿周向设置若干通孔;金属法兰盘与复合材料板件接触一面沿周向设置螺纹盲孔,在螺纹盲孔形成的螺纹盲孔圈的内外圈分别设置密封槽,用于放置石墨密封圈;金属法兰盘位于复合材料板材一侧;密封垫块沿周向分布在复合材料板材另一侧,安装位置与复合材料板材上的通孔位置对应;密封垫块两侧的密封槽中分别安装金属橡胶复合密封圈和空心金属O型密封圈;紧固螺栓实现复合材料板件、金属法兰盘和密封垫块的固定。本发明提高了复合材料贮箱使用过程中的安全性和可靠性,密封结构可以实现多次拆装。
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公开(公告)号:CN113798655A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110987476.9
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 王非凡 , 胡正根 , 王鹏 , 刘德博 , 吴会强 , 张健 , 王晓博 , 朱文俐 , 崔超 , 王宁 , 张超颖 , 邢力超 , 厉晓笑 , 马飞 , 刘观日 , 李斌 , 刘力源 , 阮小鹏 , 鄢东洋 , 董曼红
Abstract: 一种自适应装配间隙的搅拌摩擦点焊工具,包括搅拌针、搅拌套和压紧环;其中,搅拌针位于搅拌套内部,搅拌针和搅拌套的端面采用凸曲面结构,搅拌针和搅拌套的端面的交接区保持相同曲面特征;压紧环套在搅拌套外。本发明同时提供了使用自适应装配间隙的搅拌摩擦点焊工具进行搅拌摩擦点焊的方法,实现自适应装配间隙的搅拌摩擦点焊连接,保证点焊结构焊接成形和力学性能稳定可靠。
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公开(公告)号:CN113309634A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110535927.5
申请日:2021-05-17
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: F02K9/60
Abstract: 本发明涉及一种液体运载火箭推进剂贮箱增压消能器,其特征在于包括法兰盘、伞筛、上圆盘、下圆盘、导流锥组件、I筒筛;法兰盘沿轴向设有通孔,作为消能器的入口,法兰盘、伞筛与上圆盘固定连接,I筒筛一端与上圆盘固定连接,另一端与下圆盘固定连接,形成筒状消能器内腔;导流锥组件位于消能器内腔,与下圆盘连接;伞筛为锥形带孔结构,大端朝上,小端朝下;导流锥组件为上端小,下端大的锥形结构,且竖向位移可调节;增压气流从法兰盘进入消能器内腔,通过锥形带孔的伞筛后,实现气流的第一次侧向和竖向分流,下圆盘上安装的导流锥组件完成气流的二次侧向导流,导流锥组件结构在增压气流发生波动时,随着气流的冲击纵向高度自调节。
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公开(公告)号:CN112282968A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011073886.4
申请日:2020-10-09
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明一种推进剂内输送的低温共底贮箱,包括:前箱、后箱、共底过渡环、低温共底、消漩防塌装置和双层内输送管路;后箱的底部作为低温共底贮箱的后底;低温共底与双层内输送管路具备绝热功能,均采用双层结构;低温共底,包括:上底、下底、绝热支撑层;低温共底中部为中空结构,贯穿上底、绝热支撑层和下底;低温共底的上底与下底分别与共底过渡环连接,由共底过渡环连接前箱和后箱;低温共底的上底与下底的中心通过第一连接结构与双层内输送管路的一端密封连接,双层内输送管路的另一端通过第二连接结构与低温共底贮箱的后底密封连接;使得本发明的低温共底贮箱具有更优的气动外形、工艺可达性、绝热性,是一种更高效可靠的低温共底贮箱。
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公开(公告)号:CN109625671B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201811424573.1
申请日:2018-11-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B65D90/52
Abstract: 本发明公开了属于结构技术领域的一种适用于低温贮箱带环向变形补偿的大刚度防晃结构,包括筒段壁板,所述筒段壁板上固定连接有焊接角片,且焊接角片上固定连接有角撑,所述角撑上固定连接有防晃板。本发明设计新颖,结构合理,整圈防晃板进行分块设计,可以消除拉扯变形,降低脱焊和焊点折痕的风险,同时在防晃板靠近箱体壳体一侧沿半径方向设计了优化槽,在贮箱增压膨胀后,防晃板上的细槽会随箱体张开或闭合,可以补偿防晃板的环向变形,抵消掉变形应力,采用耳片与角撑预先安装,最后进行防晃板的安装方式,不存在安装过程中的变形协调问题,使装配流程和难度大大简化,大刚度防晃板结构设计,可以更有效的降低液体晃动能量。
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公开(公告)号:CN106481483B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610874533.1
申请日:2016-10-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 大连理工大学
IPC: F02K9/60
Abstract: 一种具有大集中力、一体化扩散结构的贮箱,该该贮箱包括波浪分布放射式短壳、加筋抗弯Y型环和三角形网格放射式筒段。波浪分布放射式短壳的波浪型基座中部为中间凹陷、两侧凸起的波形结构,两侧为常规弧形基座;各放射斜肋在集中力作用方向的分力相等;梯形过渡环肋位于放射斜肋和均匀网格的过渡区域;均匀网格位于放射肋区域两侧。加筋抗弯Y型环外表面设置多个加筋网格,Y型环内表面增设弧形抗弯槽。三角形网格放射筒段由4块完全相同的放射式三角形网格壁板焊接而成。本发明能够有效降低集中载荷作用线上的压应力,通过各结构匹配协调,逐级扩散,削弱集中载荷对内压薄壁氧箱的影响。
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公开(公告)号:CN106481483A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610874533.1
申请日:2016-10-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 大连理工大学
IPC: F02K9/60
CPC classification number: F02K9/605
Abstract: 一种具有大集中力、一体化扩散结构的贮箱,该该贮箱包括波浪分布放射式短壳、加筋抗弯Y型环和三角形网格放射式筒段。波浪分布放射式短壳的波浪型基座中部为中间凹陷、两侧凸起的波形结构,两侧为常规弧形基座;各放射斜肋在集中力作用方向的分力相等;梯形过渡环肋位于放射斜肋和均匀网格的过渡区域;均匀网格位于放射肋区域两侧。加筋抗弯Y型环外表面设置多个加筋网格,Y型环内表面增设弧形抗弯槽。三角形网格放射筒段由4块完全相同的放射式三角形网格壁板焊接而成。本发明能够有效降低集中载荷作用线上的压应力,通过各结构匹配协调,逐级扩散,削弱集中载荷对内压薄壁氧箱的影响。
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公开(公告)号:CN204223194U
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201420630411.4
申请日:2014-10-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本实用新型属于小型贮箱结构技术领域,具体涉及一种薄壁轻质球柱形悬挂式贮箱结构。包括前底组件、箱筒段、后底组件、口盖组件、密封圈;前底组件与箱筒段焊接,箱筒段与后底组件焊接,后底组件与口盖组件通过紧固件螺接,对接面密封槽安装密封圈。前底圆环为半球形结构,球头上设置有增压管嘴和测压管嘴。后底圆环为半球形结构,口盖法兰一端与后底圆环对焊,另一端通过紧固件与口盖组件对接。箱筒段为带有三个直边段的变截面补强结构,变截面的厚度由中间向两边递减。口盖与输送法兰采用一体化的结构,推进剂管理元件通过螺纹与输送法兰连接。推进剂管理元件为叶片楔形结构,其底部为筛网。本实用新型能够为推进系统提供连续的推进剂供给。
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公开(公告)号:CN204476595U
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201520028496.3
申请日:2015-01-16
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F02K9/60
Abstract: 本实用新型涉及小贮箱推进剂管理元件技术领域,具体涉及一种带筛孔板的增压扩散管嘴形式的消能器组件。技术方案:该消能器组件包括增压扩散管嘴和筛孔板;增压扩散管嘴包括一个标准接口和一个圆锥形的喇叭口,喇叭口末端具有圆环形外翻边;筛孔板与增压扩散管嘴固定连接。有益效果:实现增压与消能的一体化设计,明显降低小推进剂贮箱入口增压气体的流速及噪声,减少对小贮箱内推进剂液面的干扰,同时避免入口气流对贮箱内壁的反吹作用。
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公开(公告)号:CN204188503U
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201420675892.0
申请日:2014-11-06
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本实用新型涉及材料力学性能技术领域,具体涉及一种金属材料应力腐蚀试验加载装置。包括基座、两个加载块、销钉、螺母、导轨和试验件;试验件表面粘贴有应变测量元件;基座对称的两个侧壁开有同轴的通孔并安装有导轨;两个加载块分别穿过基座两端侧壁的通孔并露出;将试验件两端分别安装在两个加载块凹槽内,通过销钉穿过试验件和加载块;在加载块的外螺纹部分安装螺母。有益效果:能够实现金属试验件在纯拉伸应力下的应力腐蚀试验测试,通过采用应变测量元件可实现应力水平的精确控制以及大批量试验的同时开展,可以采用全浸泡的方式进行研究,试验数据可以更有效的反应金属材料的抗应力腐蚀性能。
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