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公开(公告)号:CN119437207A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411531435.9
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种面向低轨星网随机目标跟踪预估方法,以目标j,j=1,2,…,Nt在地心惯性坐标系下的位置、速度和推力加速度向量为状态向量,建立多目标在地心惯性坐标系下的动力学滤波器AUKF;基于目标在地心惯性坐标系下的量测方程,建立机动目标天基观测模型;基于当前时刻的机动目标天基观测模型计算结果,构造机动开始与终止检测器,当判断出目标开始机动,使用机动动力学滤波器AUKF对目标的位置、速度和机动加速度信息进行跟踪估计,当判断出目标机动终止,切换为标准卡尔曼滤波器UKF对目标的位置、速度进行状态更新。本发明解决了低轨星网对不确定性机动目标的接力观测及全程跟踪性能预估问题,可用于大规模星网体系探测模拟试验的验证评估中。
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公开(公告)号:CN119239916A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411544110.4
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: B64C1/40
Abstract: 本发明提供一种提高飞行器外表面发汗气膜铺展性的热防护系统及方法,热防护系统包括上游发汗区、中间抽吸区、下游发汗区和测量控制单元;上游发汗区位于飞行器头锥或舵翼前缘,中间抽吸区和下游发汗区通过管路连通,依次沿飞行中的气流方向排列在上游发汗区下游的飞行器表面;测量控制单元用于测量发汗区热流,并通过控制电子稳压阀、电子截止阀和微型压电泵的状态、对上游发汗区的初次发汗、中间抽吸区的吸抽及下游发汗区的再次发汗进行调控;本发明通过在发汗下游布置抽吸区,提高发汗气膜铺展性;在抽吸区下游布置再发汗区域,且抽吸区与再发汗区通过压电泵联动,实现冷却气体的再利用。
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公开(公告)号:CN114113315B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111437058.9
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01N29/032 , G01N29/22
Abstract: 本发明公开了一种基于声学共振能量耗散测量气体粘度的方法,运用气体介质中声波共振能量损耗方式实现测量。本发明首先在声学共振腔体中利用激励声源产生声波信号,并同步采集声波信号复数电压响应值,再利用激励声源频率和声波信号复数电压响应值拟合得到共振峰的声学共振半宽,最后根据声学共振半宽得到待测气体粘度;本发明可以有效避免传统方法的不足,满足气体粘度高精度测量的要求,测量范围广、测量精度高、自动化程度高,对气体热物理性质测量领域相关研究具有深远意义。
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公开(公告)号:CN117429595A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311560417.9
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种飞行器主被动组合式热防护系统,包括:气动热传导部件、飞行器壳体、局部主动冷却部件、主供冷源、换热输运管网、次供冷源、旁通输运管网、局部冷却输运管网和测量控制系统;气动热传导部件设置在飞行器壳体前端;主供冷源和测量控制系统设置在飞行器壳体内;主供冷源、气动热传导部件的换热器和次供冷源通过换热输运管网连通;飞行器壳体中部设置有局部主动冷却部件;主供冷源与局部主动冷却部件经旁通输运管网、局部冷却输运管网连通;次供冷源与局部主动冷却部件通过局部冷却输运管网连通。本发明所述系统采用空间上主被动组合和时间上主被动切换的灵活组合式热防护,实现了长时高速临近空间飞行器全局最佳的综合热防护效能。
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公开(公告)号:CN110907209A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911180407.6
申请日:2019-11-27
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明涉及航空航天热试验技术领域,公开了一种用于搭载试验设备的移动平台系统,包括导轨和移动平台,沿导轨方向设置第一传动部件,移动平台包括搭载平台以及固定在搭载平台上的驱动装置和第二传动部件,第一传动部件与第二传动部件配合连接,使得驱动装置驱动第二传动部件带动搭载平台沿导轨方向移动。本发明将试验设备固定在搭载平台上,驱动装置提供驱动力带动第二传动部件与第一传动部件之间形成相对移动,使得搭载着试验设备的搭载平台沿导轨快速移动,实现了动态的分离试验的要求,特别适用于航空航天领域分离试验,可针对现场或无人值守的环境进行远程控制,应用前景广泛,具有良好的军事效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN105277111B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201410318227.0
申请日:2014-07-04
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明是星箭锁紧装置应变监测系统。包括:电源模块、调理模块、采集模块;电源模块为所述系统提供线性稳压电源;调理模块将被测应变测点组成测量电桥、为电桥提供稳定的激励电压、对电桥的差分输出进行滤波、放大并经多路开关输出供采集模块采集;采集模块采集测试数据;其中,调理模块包括:激励电源电路,应变测试电路,温度补偿电路,状态监测电路;温度补偿电路选用精密电阻与温度补偿测点组成温补半桥;应变测试电路选用精密电阻与被测应变测点组成测量半桥;并用仪表运放AD620和精密电阻组成的差分放大电路对测量半桥和温补半桥的不平衡电压进行差分放大。本发明在某个应变测点发生短路或开路故障时,对其它应变测点仍能准确测试。
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公开(公告)号:CN105223003A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410264700.1
申请日:2014-06-13
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 杨蓉 , 吴兵 , 白鹭 , 杜珺 , 倪径达 , 王鸿博 , 刘砚涛 , 陈昊 , 毛丽娜 , 刘彦毛 , 郭冰 , 顾海贝 , 尹伟 , 王斐然 , 郑斌 , 张凯 , 徐国梁 , 张辉 , 朱玉强 , 龚淑英 , 江雅婷 , 丁文淇 , 王莉敏
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明涉及结构静力试验技术,具体涉及一种多捆绑点高载荷斜推式加载装置。包括:台阶式传力工装(20),斜立柱(23),P1~P8加载设备(24),试验平台(25),地基(29),P13~P16加载设备(22),P9~P12加载设备(21),承力底座(30),楔形支撑(31),400吨压式测力计(32),传力压杆(33),高承载球头窝组合(35),加载工装(34);P1~P8加载设备(24),提供轴向往上的载荷;加载工装(34)连接试验件,向试验件提供斜向向上的载荷。采用本发明所述的多捆绑点高载荷斜推式加载装置顺利的完成了芯级前捆绑低温联合静力试验,为后续型号低温静力试验的实施和开展奠定了牢固的试验技术储备。
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公开(公告)号:CN104359657A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410543216.2
申请日:2014-10-14
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于航天环境强度技术领域,具体涉及一种可重复拆装的内外压筒。包括内压筒和外压筒,外压筒内壁光滑平整,内压筒外壁光滑平整,外压筒筒径大于试验件外径,内压筒筒径小于试验件内径;所述内压筒和外压筒其上下两端分别为上环板、下环板,在上环板、下环板之间均布连接若干根轴向筋条,使其组装成为一个筒壁镂空的圆柱形工装。所述的轴向筋条与上环板、下环板之间通过角钢连接,上环板、下环板与角钢、角钢与轴向筋条之间均通过螺栓连接。当需要对试验件加载内压时,将内压筒放置在试验件内侧;当需要对试验件加载外压时,将外压筒放置在试验件外侧。本发明可重复拆装,存放时节省空间。
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公开(公告)号:CN104316409A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410610445.1
申请日:2014-11-03
Applicant: 北京强度环境研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明提供了一种适形局部高均布外压随动施载装置,包括横梁、竖梁、适形外压加载组合体、拉杆系统、反力横梁、左支撑块、右支撑块、试验平台、支撑柱和弧形承力工装;两个横梁、两个竖梁、两个反力横梁、四套拉杆系统与壳体一起构成外压加载腔体的自平衡反力系统;两个右支撑块放置在试验平台上,两个弧形承力工装分别与两个反力横梁内侧面螺接;两个横梁和两个反力横梁之间通过四套平行的拉杆系统螺接限位固定。本发明克服依靠皮囊自身变形不足补偿口盖在高局部外压下大变形难点,实现了口盖局部较高均布外压载荷的施加,确保了在壳体整体试验件局部外压试验中一次性成功,为经后类似局部外压试验装置设计提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN119537944A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411544145.8
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/2431 , G06N3/0442 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开一种基于一维CNN的电磁耦合响应波形预测方法,分析并采样构建线缆电磁辐射响应预测数据集,并划分为训练集、验证集和测试集;构建CNN‑LSTM模型,其中一维卷积神经网络CNN 1d编码信号的序列信息,并提取信号的局部特征,随后长短时记忆网络LSTM学习信号的时序关系,最后全连接层进行预测输出;利用训练集对模型进行训练,用验证集对训练后的模型进行验证;将模型预测的波形与全波仿真得到的波形进行比较,获得线缆电磁辐射响应预测模型;将测试集输入到训练好的线缆电磁辐射响应预测模型进行预测,对模型参数进行进一步调整。本发明能更实际地反映电磁辐照下线束响应波形的快速预测,节省计算时间,便于工程应用。
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