尾翼与机身的连接结构及飞机
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120024490A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510184458.5

    申请日:2025-02-19

    Abstract: 本发明涉及飞机机体结构领域,提供了一种尾翼与机身的连接结构及飞机,所述连接结构包括第一尾翼连接肋、第二尾翼连接肋、机身连接肋、机身连接角盒和加强带板;每组第一和第二尾翼连接肋围合为一封闭曲线,用于容纳尾翼盒段;机身连接肋用于分别固定连接第一和第二尾翼连接肋,机身连接肋一端固定在机身连接角盒上;加强带板设置在多组第一和第二尾翼连接肋的上部和下部,并与机身连接肋固定;机身连接角盒固定连接在机身尾框上。本发明连接结构为盒型结构,具有较大航向扭转刚度;基于尾翼蒙皮分散传递载荷方式,减小连接处应力集中;机身连接肋缘条、机身连接角盒和连接带板形成抗剪结构,具有较大侧向剪切刚度;结构简单,安装方便。

    一种基于窄脉冲解调的自储能IGBT驱动电路

    公开(公告)号:CN105048783B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201510501799.7

    申请日:2015-08-14

    Inventor: 石经纬 赵娟

    Abstract: 本发明涉及一种驱动电路,特别涉及一种基于窄脉冲解调的自储能IGBT驱动电路。信号发生电路的输出信号为两路窄脉冲信号,信号发生电路的信号输出端、功率放大电路、高压隔离电路、脉冲展宽电路、以及IGBT的栅极依次连接,比较器电路的输出端与过流保护电路的输入端连接,过流保护电路的输出端与信号发生电路的输入端连接。本技术方案与现有技术相比,本发明提出一种采用高压隔离脉冲变压器传输窄脉冲,然后采用脉冲展宽电路实现宽脉冲驱动信号的IGBT驱动电路,无需高压隔离辅助直流电源,且具有信号产生电路和过流保护电路耦合设计,IGBT正常关断和过流保护关断时栅极反压偏置的特点,提高了在集电极电流较大时的关断可靠性。

    一种基于窄脉冲解调的自储能IGBT驱动电路

    公开(公告)号:CN105048783A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510501799.7

    申请日:2015-08-14

    Inventor: 石经纬 赵娟

    Abstract: 本发明涉及一种驱动电路,特别涉及一种基于窄脉冲解调的自储能IGBT驱动电路。信号发生电路的输出信号为两路窄脉冲信号,信号发生电路的信号输出端、功率放大电路、高压隔离电路、脉冲展宽电路、以及IGBT的栅极依次连接,比较器电路的输出端与过流保护电路的输入端连接,过流保护电路的输出端与信号发生电路的输入端连接。本技术方案与现有技术相比,本发明提出一种采用高压隔离脉冲变压器传输窄脉冲,然后采用脉冲展宽电路实现宽脉冲驱动信号的IGBT驱动电路,无需高压隔离辅助直流电源,且具有信号产生电路和过流保护电路耦合设计,IGBT正常关断和过流保护关断时栅极反压偏置的特点,提高了在集电极电流较大时的关断可靠性。

    液体燃料储罐及飞行器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118723098A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410911045.8

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本申请涉及飞行器设计技术领域,尤其涉及一种液体燃料储罐及飞行器。本申请提供的液体燃料储罐,包括罐体以及外层壳体,罐体设置于飞行器机身内,罐体设置于外层壳体内,外层壳体为飞行器的机身壳体,外层壳体内侧设置有与罐体结构相适应的连接壳。本申请提供的液体燃料储罐直接将飞行器的机身壳体作为外层壳体,不再单独设置罐体的外壳,可有效地降低飞行器的重量。同时,如此设置可使得具有较大的空间来放置罐体,也就是可以有效地增大罐体的容积,进而增加飞行器的续航能力。本申请提供的飞行器,由于包括上述的液体燃料储罐,因此也具有上述的可有效地降低飞行器的重量;同时,增加飞行器的续航能力的技术效果。

    液氢储罐
    9.
    发明公开
    液氢储罐 审中-实审

    公开(公告)号:CN118687071A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410911046.2

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本申请涉及飞机设计技术领域,尤其涉及一种液氢储罐。本申请提供的液氢储罐,液氢储罐设置于飞行器的机身后部的壁板内侧;液氢储罐包括罐体、两个框架以及两个连接壳;两个框架间隔连接于壁板,并与壁板共同构成容纳腔,罐体置于容纳腔内,罐体的两端分别通过连接壳与对应的框架连接;连接壳的第一端与罐体连接,第二端与框架连接,第二端上设置有用于通过预设零部件的避让位。设置避让位,可使得线路和管道通过,同时避让位的设置,减少连接壳与框架之间的接触面积,进而减少连接壳与框架之间的热传递;进一步地避让位的设置,在一定程度上减小了材料的使用,可有效地降低零部件的重量,进而降低液氢储罐的重量。

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