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公开(公告)号:CN106844863A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611203353.7
申请日:2016-12-23
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种空天飞行器内外压平衡系统设计方法,属于航天运输系统领域。该方法包括飞行器舱室内外压平衡方案、通气孔的位置选择、通气孔的大小及形状选择,舱内容积和通气孔大小关系,舱内仪器设备布局和热流环境对通气孔位置的约束,及方案合理性验证方法。本设计方法相对较为简单,易于实现,无其他附加的机构或控制元器件,不仅不增加额外重量,而且避免了因系统冗余复杂而产生的可靠性降低问题,而且普适性强,不仅适用于带翼空天飞行器,对于非密封式的可穿越大气层飞行器的飞行器,均可适用。
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公开(公告)号:CN112165185B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202011000070.9
申请日:2020-09-22
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种飞行器无线传感网络节点原位无线补能系统,包括地面终端、若干地面功率发射天线阵列和若干器上功率接收模块;各器上功率接收模块安装在飞行器舱内;地面终端为具备信息采集功能和通信接口的微波源,接收各无线传感器的充电状态信息,根据设定的约束条件生成控制指令输出给各地面功率发射天线阵列;地面功率发射天线阵列将电能转为微波能向舱内指定区域辐射,同时接收地面终端发送的控制指令调节波束形状和指向;各器上功率接收模块将接收到的微波能整流变换为直流电,给对应的无线传感器供电。本发明解决飞行器上大量无线传感器节点安装后无法或难以拆卸,导致无法充电维护的问题。
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公开(公告)号:CN106844863B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201611203353.7
申请日:2016-12-23
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种空天飞行器内外压平衡系统设计方法,属于航天运输系统领域。该方法包括飞行器舱室内外压平衡方案、通气孔的位置选择、通气孔的大小及形状选择,舱内容积和通气孔大小关系,舱内仪器设备布局和热流环境对通气孔位置的约束,及方案合理性验证方法。本设计方法相对较为简单,易于实现,无其他附加的机构或控制元器件,不仅不增加额外重量,而且避免了因系统冗余复杂而产生的可靠性降低问题,而且普适性强,不仅适用于带翼空天飞行器,对于非密封式的可穿越大气层飞行器的飞行器,均可适用。
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公开(公告)号:CN113955069B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111250067.7
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 石伟 , 胡国暾 , 张涛 , 张静 , 蔡巧言 , 刘杰平 , 张莽 , 马元宏 , 李小艳 , 解海鸥 , 孙兵 , 万爽 , 吕计男 , 李配缘 , 张书雨 , 韩旭 , 石铄
Abstract: 本发明涉及一种基于主动流动控制的高速飞行器减阻闭环控制方法,属于飞行器主动流动控制技术领域;在飞行器的气动外形上设置等离子体合成射流激励器;建立基于当前飞行器上激励器布局的控制能力数据库;预先规划飞行器的飞行轨迹及不同飞行高度下对应的飞行马赫数;获得飞行器的实际飞行高度和飞行马赫数;将飞行器的实际飞行参数与规划飞行参数对比,确定实际飞行阻力的调节需求;计算所需激励器控制参数的具体数值;按照所需激励器控制参数进行主动流动控制;重复步骤四至步骤七,实现闭环反馈的飞行器减阻主动流动控制,直至飞行任务结束;本发明将主动流动控制和飞行参数实时采集相结合的高速飞行器减阻闭环控制方法,提升了飞行器整体性能。
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公开(公告)号:CN115743514A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211429882.4
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 许健 , 吴迪 , 顾春辉 , 徐方舟 , 熊艳丽 , 唐青春 , 邓云飞 , 尹进 , 张帆 , 崔占东 , 李丹圆 , 徐喆 , 成磊 , 肖凯 , 张书雨 , 邱丰 , 孟群智 , 王锦锋 , 程锋
Abstract: 本发明提供了一种轻质防热承力隐身一体化结构,包括外层面板、中间芯材结构及内层面板。将具有防热、透波功能的纤维材料设计为隐身防热承力一体化复合材料夹芯结构的最外层面板,将具有承载、隐身吸波功能的复合材料结构设计为中间芯材,具有承载功能的碳纤维树脂基复合材料作为夹芯结构的内层面板。本发明的一体化结构,充分利用已有结构的条件,有效减少各功能单独设计带来的结构重叠、需求空间增大等问题,提高了飞行器内部可用空间。在保证结构的完整性以及预期的安全寿命的前提下重量最小,同时质量效率高、强度刚度满足载荷设计要求、具备工艺可实现性,且降低了结构成本。
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公开(公告)号:CN113955069A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111250067.7
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 石伟 , 胡国暾 , 张涛 , 张静 , 蔡巧言 , 刘杰平 , 张莽 , 马元宏 , 李小艳 , 解海鸥 , 孙兵 , 万爽 , 吕计男 , 李配缘 , 张书雨 , 韩旭 , 石铄
Abstract: 本发明涉及一种基于主动流动控制的高速飞行器减阻闭环控制方法,属于飞行器主动流动控制技术领域;在飞行器的气动外形上设置等离子体合成射流激励器;建立基于当前飞行器上激励器布局的控制能力数据库;预先规划飞行器的飞行轨迹及不同飞行高度下对应的飞行马赫数;获得飞行器的实际飞行高度和飞行马赫数;将飞行器的实际飞行参数与规划飞行参数对比,确定实际飞行阻力的调节需求;计算所需激励器控制参数的具体数值;按照所需激励器控制参数进行主动流动控制;重复步骤四至步骤七,实现闭环反馈的飞行器减阻主动流动控制,直至飞行任务结束;本发明将主动流动控制和飞行参数实时采集相结合的高速飞行器减阻闭环控制方法,提升了飞行器整体性能。
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公开(公告)号:CN112165185A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011000070.9
申请日:2020-09-22
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种飞行器无线传感网络节点原位无线补能系统,包括地面终端、若干地面功率发射天线阵列和若干器上功率接收模块;各器上功率接收模块安装在飞行器舱内;地面终端为具备信息采集功能和通信接口的微波源,接收各无线传感器的充电状态信息,根据设定的约束条件生成控制指令输出给各地面功率发射天线阵列;地面功率发射天线阵列将电能转为微波能向舱内指定区域辐射,同时接收地面终端发送的控制指令调节波束形状和指向;各器上功率接收模块将接收到的微波能整流变换为直流电,给对应的无线传感器供电。本发明解决飞行器上大量无线传感器节点安装后无法或难以拆卸,导致无法充电维护的问题。
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