一种飞行器舱门密封件气密性测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN110095235A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910364949.2

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种飞行器舱门密封件气密性测试装置及测试方法,所述测试装置包括工装、压力控制仪、真空泵、氩气气瓶、压差传感器、数据采集器、稳压电源;所述真空泵与氩气气瓶分别与压力控制仪连接,所述压力控制仪连接在工装上;所述数据采集器与压差传感器连接,所述压差传感器连接在工装上;本发明提出种飞行器舱门密封件气密性测试装置及测试方法,通过完成气密性测试装置的设计,实现对密封件气密性的检测,确保密封件在工作过程中可以保持良好的气密性。

    一种不同计算模型间的界面数据传递与插值方法

    公开(公告)号:CN106650002B

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201611023216.5

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种不同模型界面上非匹配计算网格之间的数据插值方法,是一种通过界面在不同模型之间进行数据传递的技术。方法是:确定不同计算模型之间的耦合几何界面,分别提取模型离散界面上的信息,并构成相应的外部数据库,然后采用的寻点与匹配算法由于采用了局部坐标变换,实现所有时刻下,由两个不同模型界面上每个节点或积分点的数据传递,本方法对复杂曲面之间的时变数据传递具有良好的适应性。本发明插值所得到的数据,便于与当前模型计算结果实时耦合,可以实现当前计算模型真实载荷与当前模型计算结果耦合的问题。

    一种基于阶跃响应标定的热流辨识方法

    公开(公告)号:CN109918613A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910167952.5

    申请日:2019-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于阶跃响应标定的热流辨识方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:对导热体的阶跃响应Φ(t)进行标定;步骤二:假设q(t)在每个Δt内为常数,并令第i个[ti,ti+1]内的分量为qi;步骤三:对Y(t)和Φ(t)进行离散,得到Y=Xq;步骤四:对X进行奇异值分解;步骤五:对奇异值分解进行截断,得到Xnew;步骤六:用Xnew代替X,并通过矩阵求逆得出q;步骤七:计算R与S;步骤八:画出L曲线,L曲线曲率最大处对应的Ns值,即为最优奇异值个数Nopt;步骤九:对vi进行降噪,得到 步骤十:将vi替换为 计算出最终所求的热流。本发明给出的标定方法与热流辨识方法能够有效降低辨识结果的不确定性,达到较高的热流计算精度。

    间接测量摩擦应力的压差测量装置的标定装置及标定方法

    公开(公告)号:CN108375449B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201810123062.X

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种间接测量摩擦应力的压差测量装置的标定装置,包括流场通道、待标定的压差测量装置、压差测量装置固定部和多个空速管;多个空速管的探测部均伸入流场通道内;压差测量装置包括测量头和压差传感器,测量头上设有测压直孔和测压斜孔,压差传感器的两个测量部分别测量测压直孔和测压斜孔内的气压;测量头通过压差测量装置固定部安装在流场通道的侧壁上,且安装后,进气端与流场通道的内表面齐平,并与两个空速管之间的流场连通,测压斜孔倾斜的迎向流场的来流方向。本发明还提供了一种间接测量摩擦应力的压差测量装置的标定方法。本发明实现了对压差测量装置的标定,使其能够在高温高速的测量环境下,精确测量摩擦应力。

    高温下间接测量摩擦应力的方法及压差测量装置

    公开(公告)号:CN108414133A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810124710.3

    申请日:2018-02-07

    CPC classification number: G01L13/00 G01N19/02

    Abstract: 本发明涉及一种高温下间接测量摩擦应力的压差测量装置,包括测量头和压差传感器,所述测量头上设有测压直孔和测压斜孔,所述测压直孔和所述测压斜孔的进气端与待测件外表面的流场连通,所述压差传感器的两个测量部分别测量所述测压直孔和所述测压斜孔内的气压;所述测量头嵌设于所述待测件,所述测压直孔和所述测压斜孔的进气端所在的端面与所述待测件的外表面齐平,所述测压直孔和所述测压斜孔的进气端的连线垂直于所述流场的来流方向,所述测压斜孔倾斜的迎向所述流场的来流方向。本发明还提供了一种高温下间接测量摩擦应力的方法。本发明提供的压差测量装置耐高温、结构简单,安装方便,对流场影响小,能够用于准确测量真实的表面摩擦应力。

    一种测试导体材料超高温压缩性能的夹具及夹持方法

    公开(公告)号:CN107870123A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711095926.3

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 一种测试导体材料超高温压缩性能的夹具及夹持方法,属于超高温装夹技术领域。螺纹轴与试验机连接,轴座通过第一螺母与螺纹轴连接,第一螺母与螺纹轴之间设有第一垫圈,第一垫圈与螺纹轴之间设有第三绝缘垫,轴座与螺纹轴之间的径向空隙内设有第一绝缘垫,轴座与螺纹轴之间的轴向空隙内设有第二绝缘垫,连接法兰与轴座可拆卸连接,第一水冷压杆与压头座螺纹连接,压头体与压头座的球面性凹坑光滑接触,托盘与压头座螺纹连接;上压缩连杆与上压缩压头螺纹连接;垫块与定位罩螺纹连接,第二水冷压杆与垫块螺纹连接,轴连接套与定位盘连接,下压缩连杆与试验机螺纹连接,下压缩连杆与下压缩压头连接。本发明用于测试导体材料超高温压缩性能。

    基于应变全场测量的复合材料弹性性能变异性辨识方法

    公开(公告)号:CN106525847A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610937882.3

    申请日:2016-10-25

    CPC classification number: G01N21/84 G01N2021/8472

    Abstract: 一种基于应变全场测量的复合材料弹性性能变异性辨识方法,本方法结合有限元进行反问题分析,在实验中获取全场应变信息;将应变场划分为有限个子区,获取平均应变信息;再获取每个子区初始材料性能;建立试样测试试验的模拟模型;将上一次计算得到的材料性能代入模拟模型,迭代计算新的子区材料弹性性能;直至迭代满足收敛准则;将各个子区的材料性能作为样本,计算表征材料性能离散性的统计参数均值和标准差,进而通过一次试验获取多个材料性能,从而实现复合材料变异性的辨识。该方法能够降低试验成本,对试验和模拟手段的要求也较低。

    一种固相反应烧结法制备负膨胀材料钨酸锆的方法

    公开(公告)号:CN105110377B

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201510474815.8

    申请日:2015-08-05

    Abstract: 一种固相反应烧结法制备负膨胀材料钨酸锆的方法,涉及一种负膨胀材料钨酸锆的制备方法。本发明是要解决现有方法制备ZrW2O8繁琐,效率低的问题。方法:一、将氧化锆粉体和氧化钨粉体混合得混合物料,将混合物料、氧化锆球石和蒸馏水加入到球磨罐中;二、将球磨罐放置于球磨机中,球磨至混合物料的平均粒径小于1μm,加入聚乙烯醇作为粘合剂再球磨5分钟后取出浆料;三、将浆料过40目标准筛,然后置于鼓风式干燥箱中烘干,再用研钵粉碎后过筛得粉末;四、向粉末中加入蒸馏水,混合均匀,封装陈腐;五、模压成形;六、烧结,即得到负膨胀材料钨酸锆。本发明原理简单,操作简便,受外界因素影响小。本发明用于制备负膨胀材料钨酸锆。

    材料烧蚀率动态测试装置及方法

    公开(公告)号:CN103411958B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201310358793.X

    申请日:2013-08-08

    Abstract: 本发明涉及材料烧蚀率动态测试装置及方法,装置包括有在多种焦距摄像机镜头前安装滤光片组的CCD摄像机,滤光片组用于阻断试件发出的强光的同时透过标定位置用的激光;标定位置采用定位十字结构激光;采用电弧加热喷枪对待测烧蚀材料端面进行加热;整个装置由定位支架定位,使电弧加热喷枪与待测烧蚀材料在同一轴线上,定位十字结构激光交点在端面退移的过程中始终保持在端面中心上;CCD摄像机与待测烧蚀材料位于同一水平位置,且使相平面平行于待测烧蚀材料轴线,CCD摄像机与计算机相连接,采集并储存试验图像;本发明能够实现石墨、高硅氧等材料在电弧加热环境下动态烧蚀量测试实验,具有试验成本低,试验温度易于控制的优点。

    大功率非接触式激光快速加热装置

    公开(公告)号:CN103234804A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310145905.3

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明提供一种大功率非接触式激光快速加热装置,包括调整支架、镜头、光纤、CaF2窗口、第一冷却循环水管、半导体激光器、PLC控制子系统、热电偶温度传感器、电阻真空计、电磁阀、制冷机、真空电磁阀、真空泵、热电偶探头、第二冷水循环水管、试样、水冷托架、进气阀门、环境舱和真空法兰。本发明为非接触式、输出功率线性可调、成本低。通过大功率半导体激光器,耦合进入光纤后经汇聚组合透镜产生高热流密度载荷,对环境舱内防/隔热材料进行加热,可实现热冲击、氧化、烧蚀等使用性能的测试。

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