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公开(公告)号:CN106383964A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610885493.0
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
Inventor: 林宏 , 张新宇 , 彭慧莲 , 王国辉 , 陈益 , 安雪岩 , 王明哲 , 王雪梅 , 陆浩然 , 崔照云 , 叶成敏 , 刘志伟 , 张群 , 唐颀 , 杨自鹏 , 杨勇 , 于秀丽 , 杨炜平 , 刘欣 , 刘建忠 , 肖泽宁 , 张巍 , 曹梦磊 , 琚春光
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 一种悬挂式充液贮箱动力学建模方法,属于航天器动力学建模分析领域。采用“壳+梁+集中质量点单元”悬挂式充液贮箱建模方法,与支撑边界相连的贮箱部段采用壳单元模拟,其它贮箱部段采用梁单元模拟,另外为保证实际贮箱充压后具有较大的刚度,在壳单元上下端面建立多点约束RBE2以加强贮箱刚度,液体按照质心一致的方法,采用离散的集中质量单元附在相应位置的梁单元上。与传统的“梁单元”、“壳单元”相比,本发明结合了不同单元的优点,一方面不改变贮箱与主结构间连接刚度,同时兼顾了与贮箱相关的局部模态及特征点峰值响应,获得的模态及动力学响应预示值与试验值的一致性更好。
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公开(公告)号:CN115900818A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211321295.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01D21/02
Abstract: 本申请公开了一种微重力环境流体热分层消除装置,涉及低温及制冷工程领域,包括液体贮箱、流体泵、喷射器以及供液子系统等;按照流体泵液源区分,供液子系统可以分为外置供液贮箱,或者采用金属网幕与出流口组合的形式。具体流程为供液系统获取到液体后,液体经过泵的加压作用流入喷射器内,通过喷射器上的小孔射流至液体贮箱内。喷射器可以分为杆状喷射器、球状喷射器以及点状喷射器。液体通过以上三种喷射器出流雾滴时,将分别通过杆上的小孔以抛物面(杆状喷射)、球面(球状喷射)或锥面(点状喷射)的形式射流至贮箱内并与气液界面混合,当气液界面由于外界漏热影响存在热分层时,雾滴与两相界面处流体的混合将起到消除热分层的作用。
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公开(公告)号:CN110716518B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910964677.X
申请日:2019-10-11
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B19/418
Abstract: 多种总线通讯机制高可靠兼容型火工品控制平台,以安全控制系统控制器为核心,在安全控制系统控制器上设计1553B通讯接口、RS422通讯接口和CAN通讯接口,安全控制系统控制器通过三种通讯接口同时接收外系统发送过来的通讯指令,当上述三种通讯接口中至少有两个通讯接口接收到相同的通讯指令时,安全控制系统控制器执行相应的火工品控制动作;当三种通讯接口中仅有一个通讯接口或没有通讯接口接收到通讯指令时,安全控制系统控制器不执行火工品控制动作。本发明通过三个接口接收三种软件指令,经综合判断后执行火工品控制,不易受干扰,提高了可靠性,同时火工品的安全控制方式不再与飞行器工作状态绑定,实现了安全控制系统的通用化和兼容性。
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公开(公告)号:CN109268625B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811409473.1
申请日:2018-11-23
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种低温轻质低导热率复合绝热结构,能够用于飞行器低温贮箱绝热,该型绝热结构主要由变密度多层隔热材料、隔热泡沫层构成。该型绝热结构将聚酰亚胺丝网、中空玻璃微球等轻质材料作为多层材料的间隔物,改变多层隔热材料的层密度,从而实现降低多层隔热材料导热率、减轻多层隔热材料重量的目的。隔热泡沫层可保障在常压环境中绝热结构具有良好的隔热效果。该型绝热结构同时兼顾了真空环境与常压环境下的隔热性能,相比于传统绝热结构,该型复合绝热结构具有隔热性能更好、重量更轻、布置方案更加灵活的特点,从而有效解决低温推进剂蒸发量的控制问题,可应用于载人航天、深空探测等领域。
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公开(公告)号:CN110716518A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910964677.X
申请日:2019-10-11
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B19/418
Abstract: 多种总线通讯机制高可靠兼容型火工品控制平台,以安全控制系统控制器为核心,在安全控制系统控制器上设计1553B通讯接口、RS422通讯接口和CAN通讯接口,安全控制系统控制器通过三种通讯接口同时接收外系统发送过来的通讯指令,当上述三种通讯接口中至少有两个通讯接口接收到相同的通讯指令时,安全控制系统控制器执行相应的火工品控制动作;当三种通讯接口中仅有一个通讯接口或没有通讯接口接收到通讯指令时,安全控制系统控制器不执行火工品控制动作。本发明通过三个接口接收三种软件指令,经综合判断后执行火工品控制,不易受干扰,提高了可靠性,同时火工品的安全控制方式不再与飞行器工作状态绑定,实现了安全控制系统的通用化和兼容性。
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公开(公告)号:CN106650242B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201611094101.5
申请日:2016-12-01
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明涉及一种用于低温推进剂长期在轨蒸发量控制的代价评估方法,该方法全面考虑了低温推进剂长期在轨贮存蒸发量控制系统各组件的漏热量,以及排气可利用冷量,首先获取低温推进剂长期在轨贮存系统蒸发量和蒸发率,再获得蒸发量控制措施带来的重量代价,进而获得重量代价最小的最优设计工况,用于指导低温推进剂在轨贮存系统的设计。本发明以系统重量轻、功率少、可实现性等系统效率指标为优化目标,建立工程评估方法,可有效开展低温推进剂长期在轨蒸发量控制系统分析。
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公开(公告)号:CN109268625A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811409473.1
申请日:2018-11-23
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种低温轻质低导热率复合绝热结构,能够用于飞行器低温贮箱绝热,该型绝热结构主要由变密度多层隔热材料、隔热泡沫层构成。该型绝热结构将聚酰亚胺丝网、中空玻璃微球等轻质材料作为多层材料的间隔物,改变多层隔热材料的层密度,从而实现降低多层隔热材料导热率、减轻多层隔热材料重量的目的。隔热泡沫层可保障在常压环境中绝热结构具有良好的隔热效果。该型绝热结构同时兼顾了真空环境与常压环境下的隔热性能,相比于传统绝热结构,该型复合绝热结构具有隔热性能更好、重量更轻、布置方案更加灵活的特点,从而有效解决低温推进剂蒸发量的控制问题,可应用于载人航天、深空探测等领域。
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公开(公告)号:CN107967012A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711036253.4
申请日:2017-10-30
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及低温推进剂“零蒸发”贮存的主动控制系统及控制方法,突破低温推进剂“零蒸发”贮存技术难题,将主动制冷技术与被动防隔热技术结合,提出并验证了一种能够实现液氮工质的“零蒸发”贮存的方法,该方法在原有低温推进剂贮箱基础上,基于制冷机提出了低温工质快速降压及“零蒸发”控制的实现系统和方法,实现了液氮“零蒸发”贮存,解决了现有低温推进剂贮存必然会因蒸发损失部分质量的技术难题;同时本发明通过采用冷头高效换热器设计、加热器功率及布局设计以及正交试验优化设计等,实现了液氮“零蒸发”贮存,并且采取必要的、成本较低的低温制冷系统高效热排散技术,保证了系统的正常运转。
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公开(公告)号:CN105219638A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510633193.9
申请日:2015-09-29
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: C12M1/38
CPC classification number: B01L7/52 , B01L2300/1805 , B01L2300/1894
Abstract: 一种基于相变蓄热材料和热管的PCR仪器,包括试剂加热台、第一半导体制冷片、金属散热板、第一相变蓄热装置、第二风扇、第二半导体制冷片、丝杠、步进电机、第一风扇、金属散热片、控制器、第一热管、第二热管、第二相变蓄热装置、滑轨及温度传感器。本发明第二相变蓄热装置与第二热管的一端、第一相变蓄热装置与第二热管的另一端形成两个热开关,通过热开关的设计实现了对热量传递方向的控制,通过热管的使用有效提高了热导率,通过相变材料的使用实现了废热的二次利用,通过以上的发明可以实现比当前的设计方案的升温速率提升一倍以上,降温速率提高两倍以上,同时设备的总功耗减低一半,对PCR仪的升降换代具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104375531A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410602694.6
申请日:2014-10-31
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05D23/00
Abstract: 本发明提供一种适应单相流体回路的组合温度控制系统及方法。本发明的系统包括,变频离心泵,驱动工质在循环管路中流动,并通过调节泵转速调节工质的流量;温控阀,连接变频离心泵,温控阀将流通工质的管路分为第一路管路和第二路管路,第一路管路通过辐射器到达控温点,第二路管路直接到达控温点与第一路管路汇合,温控阀选择性地使第一路管路和/或第二路管路与循环管路连通;冷板,连通控温点的管路,用于为设备散热;加排-供液组件;循环管路,连通上述部件构成循环。本发明结合阀控模式和泵控模式,有效减轻了系统的重量;采用泵变频调速技术,降低了系统的功耗;同时通过降低泵的转速提高了泵的可靠性,冗余设计也提高了可靠性。
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