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公开(公告)号:CN111843422B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010774601.3
申请日:2020-08-04
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: B23P19/00
Abstract: 本发明涉及异种材料装配体装配领域,具体公开了一种含微间隙异种材料装配体的辅助防转结构,所述的辅助防转结构设置在装配体的基体零件与相邻零件之间;所述的辅助防转结构包括防转键、以及与防转键适配的防转键槽,所述的防转键槽设置在基体零件上,所述的防转键固定在相邻零件上。本发明的优点是增强含微间隙类装配体结构的防转效果,提高了该类装配体结构整体强度及刚度,以及使用寿命。
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公开(公告)号:CN111843421B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010773717.5
申请日:2020-08-04
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: B23P19/00
Abstract: 本发明涉及异种材料装配体装配领域,具体公开了一种含微间隙异种材料装配体的辅助防转方法及应用,S1、根据装配体基体零件材料的力学性能,选取力学性能相差±10%的材料,然后加工防转键;S2、在装配体基体零件的内型面加工与防转键相配合的防转键槽;S3、在防转键上开设螺纹孔,在装配体的基体零件开设与所述螺纹孔相匹配的通孔;S4、在防转键的内型面粘接过渡层;S5、将已粘接过渡层的防转键安装到基体零件相应的防转键槽中;S6、在过渡层内表面涂覆胶粘剂,并将已装配有防转键的基体零件扣到相邻零件外表面上。本发明的优点是增强含微间隙类装配体结构的防转效果,提高了该类装配体结构整体强度及刚度,以及使用寿命。
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公开(公告)号:CN117875159A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311682536.1
申请日:2023-12-08
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了基于物理建模的机械结构性能裕量设计方法,涉及计算机技术领域,包括S1根据待分析机械结构的相关信息构建仿真模型;S2根据仿真模型确定影响待分析机械结构性能的关键性因素;S3构建性能参数与关键性因素之间的关联关系,作为初始物理模型;S4基于ADLINE自适应校准方法对初始物理模型进行校准,得到优化物理模型;S5根据目标性能需求和优化物理模型分析待分析机械结构的裕量;S6根据待分析机械结构的裕量和目标裕量分析待分析机械结构的可靠度;设计结构时,可利用所建立的优化物理模型选取合适的设计参数快速实现裕量设计和可靠性评估,以指导正向设计的开展。
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公开(公告)号:CN112850694A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110204273.8
申请日:2021-02-23
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了石墨烯的冲击反应制备装置及制备方法,涉及石墨烯制备领域,装置包括样本盒和冷却件;方法包括S1制备冲击混合料,并将其置于样本盒的样品空间内,保持低温状态;S2驱动飞片高速撞击样品盒得到粉末A;S3对粉末A进行酸洗提纯后,抽滤得到悬浊液B;S4将悬浊液B干燥得到石墨烯粉体;通过进行冷却液导流设计,实现包括冲击混合料在内的装置整体长时间保持低温状态,有效控制干冰等固态碳源的挥发,提高干冰的石墨烯转化率,增强该方法的固碳效率,大幅提高产出增加爆炸合成石墨烯方法的应用前景;本方法对生产要求低,工艺控制简单,可重复性高,无需进行复杂的工艺控制,反应快捷;本方法仅需在反应前体中加入相应掺杂源粉体即可。
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公开(公告)号:CN111843421A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010773717.5
申请日:2020-08-04
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: B23P19/00
Abstract: 本发明涉及异种材料装配体装配领域,具体公开了一种含微间隙异种材料装配体的辅助防转方法及应用,S1、根据装配体基体零件材料的力学性能,选取力学性能相差±10%的材料,然后加工防转键;S2、在装配体基体零件的内型面加工与防转键相配合的防转键槽;S3、在防转键上开设螺纹孔,在装配体的基体零件开设与所述螺纹孔相匹配的通孔;S4、在防转键的内型面粘接过渡层;S5、将已粘接过渡层的防转键安装到基体零件相应的防转键槽中;S6、在过渡层内表面涂覆胶粘剂,并将已装配有防转键的基体零件扣到相邻零件外表面上。本发明的优点是增强含微间隙类装配体结构的防转效果,提高了该类装配体结构整体强度及刚度,以及使用寿命。
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公开(公告)号:CN113255134B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110586268.8
申请日:2021-05-27
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于匹配追踪的硅泡沫材料物理化学松弛自适应分离方法,包括步骤:统一使用场景下硅泡沫材料的松弛行为衡量标准,将硅泡沫材料的剩余预紧力转换为载荷保持率,用于表征规定时间下的材料预紧性能;对硅泡沫材料载荷保持率退化趋势预分析,初步确定物理松弛模型和化学松弛模型参数范围;建立松弛模型字典库,分别表示物理松弛模型字典库和化学松弛模型字典库;匹配追踪分离物理松弛和化学松弛,满足迭代松弛条件时,得到系列松弛模型和剩余信号;本发明忽略不同使用场景下的性能差异,基于信号稀疏分解思想,建立系列物理松弛模型与化学松弛模型的字典库,利用匹配追踪算法,实现硅泡沫材料性能退化趋势中的物理化学松弛自适应分离。
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公开(公告)号:CN110829316A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911119806.1
申请日:2019-11-15
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: H02G3/22 , H02G15/013
Abstract: 本发明公开了扁平电缆穿舱密封装置,通过设计密封座实现了扁平电缆与密封舱盖的连接和密封,只需在密封舱盖上留出密封座所需的紧固件螺纹孔,扁平电缆密封装置即可与密封舱盖连接,无需对密封舱盖表面进行其它加工或设计特殊形状的密封舱盖;对密封面形状进行了优化设计,密封座设计有锥角20°的锥形孔,弹性密封块的下部圆台锥角相应地调整为21°,可以提升弹性密封块与密封座腔体内锥形面和扁平电缆的接触压力,提高密封可靠性;同时设置第一圆柱段空腔、第二圆柱段空腔,留出足够空间使体积不可压缩的弹性密封块始终压缩在密封座空腔内,不因为空间不足使橡胶密封块填充到密封座与密封压盖之间的空隙,避免使弹性密封块局部产生破坏。
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公开(公告)号:CN112850694B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110204273.8
申请日:2021-02-23
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明公开了石墨烯的冲击反应制备装置及制备方法,涉及石墨烯制备领域,装置包括样本盒和冷却件;方法包括S1制备冲击混合料,并将其置于样本盒的样品空间内,保持低温状态;S2驱动飞片高速撞击样品盒得到粉末A;S3对粉末A进行酸洗提纯后,抽滤得到悬浊液B;S4将悬浊液B干燥得到石墨烯粉体;通过进行冷却液导流设计,实现包括冲击混合料在内的装置整体长时间保持低温状态,有效控制干冰等固态碳源的挥发,提高干冰的石墨烯转化率,增强该方法的固碳效率,大幅提高产出增加爆炸合成石墨烯方法的应用前景;本方法对生产要求低,工艺控制简单,可重复性高,无需进行复杂的工艺控制,反应快捷;本方法仅需在反应前体中加入相应掺杂源粉体即可。
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公开(公告)号:CN113324046B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110591709.3
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种轴向驱动式全金属膜片阀,包括阀体、阀盖、顶块、滑块、组合膜片、驱动螺母、阀头、弹性件;阀体上径向设置有沉孔,沉孔的底部中心设置有中心阀孔,阀体内设置有流入通道和流出通道,中心阀孔与流入通道连通,沉孔的侧壁与流出通道连通;阀盖安装在阀体上,阀盖上径向设置有通孔,轴向上设置有凹槽;顶块可径向滑动的安装在通孔内;顶块的第一端与组合膜片接触连接;本发明通过由驱动螺母、滑块、顶块、弹性件构成的驱动机构可以完成对阀头的驱动和废物,可以控制对中心阀孔的打开和关闭,此外通过滑块和顶块的斜面传动配合,大大减小了阀门的横向尺寸。
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公开(公告)号:CN113324046A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110591709.3
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种轴向驱动式全金属膜片阀,包括阀体、阀盖、顶块、滑块、组合膜片、驱动螺母、阀头、弹性件;阀体上径向设置有沉孔,沉孔的底部中心设置有中心阀孔,阀体内设置有流入通道和流出通道,中心阀孔与流入通道连通,沉孔的侧壁与流出通道连通;阀盖安装在阀体上,阀盖上径向设置有通孔,轴向上设置有凹槽;顶块可径向滑动的安装在通孔内;顶块的第一端与组合膜片接触连接;本发明通过由驱动螺母、滑块、顶块、弹性件构成的驱动机构可以完成对阀头的驱动和废物,可以控制对中心阀孔的打开和关闭,此外通过滑块和顶块的斜面传动配合,大大减小了阀门的横向尺寸。
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