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公开(公告)号:CN119598613A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202510142356.7
申请日:2025-02-10
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种飞行器及整流罩分离过程非定常流动与接触耦合仿真方法,包括建立多体动力学仿真模型、非定常流动仿真模型和虚拟变形边界网格自适应模型;执行非定常流动仿真,确定部件受到的气动力和相对质心的气动力矩;执行多体动力学仿真,确定动力学数据;在非定常流动仿真模型中,根据动力学数据计算网格节点坐标,如果虚拟变形物面与临近固壁接触,则根据虚拟变形边界网格自适应模型,确定虚拟变形物面中虚拟变形边界的坐标和实际刚体边界的坐标,进而计算非定常流动仿真模型中空间网格节点的位置。实现了无需人为处理的带有接触过程的气动分离仿真,提高了仿真建模的效率,支撑了工程研制对分离方案设计、优化及验证考核的需求。
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公开(公告)号:CN119150759B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411666939.1
申请日:2024-11-21
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于爆炸冲击的级间热分离等效模拟试验方法,属于试验技术领域;根据质量及能量守恒方程,建立#imgabs0#与流动参数之间的初始对应关系;获取#imgabs1#与流动参数之间的进阶对应关系;建立#imgabs2#和#imgabs3#的计算公式;建立爆炸激波管爆炸等效代替火箭发动机燃烧的关系方程;根据爆炸激波管爆炸等效代替火箭发动机燃烧的关系方程,求解其中的未知参数,按照求解结果对参数进行调整,实现采用爆炸激波管爆炸等效代替火箭发动机燃烧产生的喷流效果;本发明通过调制爆炸激波管的初始参数,实现在模拟发动机工作的过程中,对级间段内不同位置处的脉动压力作用效果实现等效。
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公开(公告)号:CN119227584A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411709479.6
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/28 , G06F18/241 , F42B15/36 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种火箭级间分离大范围部件机动的高动态流场仿真方法,包括:生成部件表面网格,对各区域网格单元进行运动类型标签赋值,设置每个虚拟边界对应的打开时间;完成仿真控制参数设置,启动流动仿真;遍历每个虚拟边界对应的打开时间,确定当前计算时间步上虚拟边界上的通量;根据当前计算时间步上虚拟边界上的通量,计算下一时间步上的单元内物理量,积分出作用于各个部件的气动力和力矩,并计算下一时间步各个部件的质心平移位置和绕其主惯性轴的转动;确定计算域中各类运动类型区域内网格单元的节点位置,完成网格运动和网格变形。解决了网格变形动网格存在的网格变形过程计算量大、鲁棒性不足、边界条件类型随时间切换的难题。
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公开(公告)号:CN116707884A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310620142.7
申请日:2023-05-29
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 施清平 , 刘洋 , 张帆 , 张羲格 , 包素艳 , 朱骋 , 夏伟强 , 钱克苍 , 阳鑫 , 杨波 , 汪文明 , 阎小涛 , 王立旭 , 姜英权 , 胡德风 , 张耐民 , 张兵 , 张翔 , 陈英伟 , 翟宪立
IPC: H04L9/40
Abstract: 本发明涉及一种基于信息流及时序行为的网络安全监测方法,该方法包括如下步骤:抓取被测网络系统中交互的流量数据并解析,得到交互事件数据包;根据事件先验信息,对每个交互事件数据包,进行事件链安全检测,剔除协议异常的交互事件数据;根据时间先验信息,对协议正常交互事件数据包,进行时间链安全检测,剔除时序异常的交互事件数据;按照逻辑先验信息,将满足时序正常的交互事件数据包,进行逻辑链路分析,剔除逻辑异常的交互事件数据;对既满足时序关系又满足逻辑关系的正常交互事件数据包,进行多维流量特征分析,得到被测网络系统安全监测结果。
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公开(公告)号:CN112539119B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202011378761.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 李东 , 刘秉 , 何巍 , 杨虎军 , 娄路亮 , 张兵 , 黄兵 , 黄辉 , 王建明 , 牟宇 , 李平岐 , 于子文 , 董余红 , 刘洋 , 李茂 , 宋敬群 , 马小龙 , 徐洋 , 胡元威
IPC: F02K9/56
Abstract: 本发明涉及一种基于变门限的推进剂利用系统调节方法,具体步骤如下:S1、贮箱内的连续液位传感器采集液位信息,并将液位信息传递给数字液位处理器;S2、数字液位处理器接收液位信息,并提取液位信息中传感器过节或过根时的死区特征信息;S3、推进剂剩余质量调节模块继续对剩余推进剂质量进行调节;S4、推进剂剩余质量调节模块根据当前液位高度实时计算推进剂剩余量的偏差B;S5、当B超出D,则推进剂剩余质量调节模块继续对剩余推进剂质量进行调节。本发明通过设置基于变门限的推进剂利用系统调节方法,减少推进剂利用调节次数,提高调节精度。
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公开(公告)号:CN112574374A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011378700.6
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐高温聚氨酯橡胶及其制备方法,属于聚氨酯橡胶制造领域,也属于有机合成和改性技术领域,也属于柔性热防护技术领域。通过改变扩链剂和配合剂,使得两者协同影响聚氨酯橡胶的耐热性能,使得聚氨酯橡胶的耐热性能显著提高,同时,保持聚氨酯橡胶的力学性能、耐老化性能和良好的导电性能。通常,聚氨酯橡胶的扩链剂为二元胺或二元醇等包含两个N‑H键或O‑H键的化合物,在本发明中,以小分子多元胺包含两个以上N‑H键的化合物作为扩链剂,再添加羟基氧化铝即作为封端剂(链终止剂)也兼作配合剂使用。
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公开(公告)号:CN119227584B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411709479.6
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/28 , G06F18/241 , F42B15/36 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种火箭级间分离大范围部件机动的高动态流场仿真方法,包括:生成部件表面网格,对各区域网格单元进行运动类型标签赋值,设置每个虚拟边界对应的打开时间;完成仿真控制参数设置,启动流动仿真;遍历每个虚拟边界对应的打开时间,确定当前计算时间步上虚拟边界上的通量;根据当前计算时间步上虚拟边界上的通量,计算下一时间步上的单元内物理量,积分出作用于各个部件的气动力和力矩,并计算下一时间步各个部件的质心平移位置和绕其主惯性轴的转动;确定计算域中各类运动类型区域内网格单元的节点位置,完成网格运动和网格变形。解决了网格变形动网格存在的网格变形过程计算量大、鲁棒性不足、边界条件类型随时间切换的难题。
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公开(公告)号:CN119227585A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411719294.3
申请日:2024-11-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及火箭级间分离建压过程平均压力的天地一致性评估方法:针对火箭级间分离建压过程,计算发动机飞行试验状态的温度上升段和温度平稳段的压力上升速度;在确定的爆轰气体产物总焓条件下,出口段流量与总焓的乘积接近飞行试验状态,得到试验所需的出口流量;根据该出口流量,评估火箭发动机地面模拟装置建压过程压力上升速度,确认地面模拟装置的压力上升过程与飞行试验状态的差异在工程应用偏差要求内;评估地面模拟装置工作环境;评估地面模拟装置建压过程压力上升速度相比飞行试验状态的过考核程度。实现了地面试验方案中内部环境和外部环境的飞行状态等效模拟,使地面试验能合理验证多级火箭飞行试验中级间热分离的真实建压过程。
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公开(公告)号:CN112447322B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202011381944.X
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型多层抗辐射热的热防护材料及其制备方法,属于高温热防护材料领域。编织总厚度相同的玻璃纤维管、相同总厚度的传统玻璃纤维涂覆硅胶热防护管,没有镀铬层制备工艺一样的多层管,这三种产品也在某背景应用环境(辐射热强度为180kw/m2,辐射时间为60s)中进行对比测试,在这样热条件辐照后测量管内壁的温升,以此衡量热防护材料的防热性能。
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公开(公告)号:CN113589832A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110735990.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G05D1/08
Abstract: 本发明公开了一种对地表固定区域目标稳定观测覆盖的星座快速设计方法,包括:根据观测目标的位置信息,确定星座的飞行轨道倾角;根据回归轨道定义,结合选定的初始轨道高度,迭代求解得到星座的飞行轨道高度;根据位置信息、星座的飞行轨道倾角和飞行轨道高度,计算得到星座中首枚航天器的轨道参数;根据覆盖重访时长要求确定星座中航天器的数量;逐一确定星座中各航天器的轨道参数,完成星座的快速设计。本发明能够根据需求,快速实现星座轨道与构型规模初步论证与星座设计,满足工程快速论证设计需求。
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