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公开(公告)号:CN119670367A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411664402.1
申请日:2024-11-20
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 张凯 , 赵民 , 陈海鹏 , 贾倩 , 郑小鹏 , 赵山杉 , 张升升 , 刘闻 , 汪宏昇 , 王小辉 , 闫嘉伟 , 黄彬 , 陈锐豪 , 赵月 , 武健辉 , 李枫 , 陈忠灿 , 贺淇楝 , 李杰奇 , 徐峰涛
IPC: G06F30/20 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06F30/15 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F111/08 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 一种高速飞行器热防护系统设计与优化方法,考虑了热防护系统设计及应用中物性参数、热流密度和几何外形等的不确定性和参数的概率分布特性,将其嵌入到设计流程中,实现了热防护系统不确定性分析及其设计优化;利用核密度理论对热防护设计中的材料属性参数、输入环境参数、加工工艺参数等小子样特性参数进行不确定性建模,实现输入参数不确定性分布特征的准确建模;通过基于物理信息的代理模型进行设计参数的优化,使得设计模型和结果具有可解释性,具有很强的外推和泛化能力。
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公开(公告)号:CN119447694A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411531437.8
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: H01M50/446 , H01M50/44 , H01M50/489 , H01M50/497 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池复合隔膜材料的制备方法,包括以无机金属盐类化合物、有机配体、结晶调制剂和溶剂为原料,制备UiO前驱体溶液;利用UiO前驱体溶液和玻璃纤维隔膜,得到GF@UiO复合隔膜材料,即锂离子电池复合隔膜材料。本发明还公开了根据上述制备方法得到的锂离子电池复合隔膜材料。本发明通过UiO晶体修饰改性有效提高玻璃纤维(GF)隔膜基底的离子电导率和锂离子迁移数,能够有效提高锂离子电池的综合电化学性能和安全性能。
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公开(公告)号:CN120024491A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202311560427.2
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舱体内外连续一体综合热管理系统,包括:端头主动冷却部件、壳体、局部主动冷却部件、气动热传导部件、储箱、流体输运管网、N个大功率电子设备、N个嵌入式微流体散热器和测量控制系统;端头主动冷却部件安装在壳体端部;局部主动冷却部件安装在壳体中部;储箱位于壳体内部,通过气动热传导部件与头主动冷却部件连接;各嵌入式微流体散热器分别安装在对应的大功率电子设备上;头主动冷却部件、局部主动冷却部件、储箱和嵌入式微流体散热器之间通过流体输运管网连通;测量控制系统安装在壳体内部。本发明所述系统将舱体热防护与舱内热管理系统耦合,进行一体化综合热管理,实现了舱内有限资源的综合利用。
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公开(公告)号:CN119623839A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411674668.4
申请日:2024-11-21
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06Q10/063
Abstract: 本发明公开了一种面向基础研究的飞行试验需求分析方法,包括:根据研究内容,完成对试验任务的分类;根据试验任务类别,分别开展试验需求点梳理,建立试验验证需求点清单,并对试验验证需求点清单进行标签化处理;根据标签化后的试验验证需求点清单,按照标签内容进行整合与分类,形成试验需求矩阵;基于试验需求矩阵,开展贡献度评价,得到需求量化评价结果;根据需求量化评价结果,进行试验设计;根据试验设计结果,选择飞行试验平台,明确试验发次数和试验载荷,确定试验靶场、试验弹道,形成飞行试验方案。本发明所述方法,能确保需求分析到位、试验结果有效支撑项目研究工作。
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公开(公告)号:CN119598172A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411627732.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F18/2131 , G06F30/15 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 一种冲击响应谱时域转换方法、计算机可读存储介质及程序产品,涉及飞行器的力学环境设计领域,包括对参考冲击响应谱进行时域转换,获得基础波形y0,定义基础波形y0的整个波形持续时间为t0,基础波形y0采用正弦波xsin为基波,基波相对于零时刻的波形延迟时间为tdi;人工干预波形y'0采用衰减正弦波xexp为基波,当t'0
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公开(公告)号:CN119598082A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411576620.X
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种压缩飞行器光谱数据量的方法及系统,其中,该方法包括:接收入射光谱数据;将入射光谱数据进行光谱转化得到光谱响应值;建立光谱响应值与入射光谱数据之间的映射关系;通过光谱响应值与入射光谱数据之间的映射关系,根据实际探测得到的光谱响应值解得相应的入射光谱数据。本发明解决了现有技术中飞行器上光谱数据需求量与数据通道容量不匹配的问题。
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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: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:CN119577959A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411610690.2
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 质量特性映射方法、计算机可读存储介质及程序产品,涉及飞行器总体设计领域,包括:将圆柱舱段分割成N个子段;将第i子段舱段的结构质量mi_s和第i子段舱段的附属设备质量mi_a分别映射到与第i子段直径D、长度li相同的网格总数量为n的壳单元网格模型上,第i子段初始质量特性集合的每个单元质量记作mij_0;对mij_0进行重新分配,mij_0的初始增量为Δmij_0,Δmij_0的初始集合用函数#imgabs0#表征,采用智能优化算法,以函数f(m(i,j))最小值为目标,以第i子段的质心和转动惯量为约束条件,对增量Δmij_0的初始集合进行优化,得到初始增量集合的优化增量集合#imgabs1#重复上述步骤,对圆柱舱段的N个子段分别进行质量分配,得到N个子段的优化增量合集#imgabs2#效率高,满足飞行器主结构力学计算迭代要求。
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公开(公告)号:CN119538770A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411544149.6
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 陈忠灿 , 赵民 , 陈海鹏 , 郑小鹏 , 赵山杉 , 武健辉 , 赵月 , 张升升 , 李枫 , 贺淇楝 , 张凯 , 徐峰涛 , 陈锐豪 , 王小辉 , 雷建长 , 陈民 , 董晓琳
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种相变发汗冷却非平衡流动传热数值模拟方法,初始化赋值后,根据流体温度获得液相和气相的物性参数计算混合密度、混合动力粘度、混合焓、对流项系数和扩散项系数;为冷却流体连续性方程、冷却流体动量方程、冷却流体能量方程、多孔骨架能量方程赋予边界条件;求解冷却流体连续性方程和冷却流体动量方程;将冷却流体能量方程和多孔骨架能量方程中的各项划分成非稳态项、对流项、扩散项和源项,通过编写UDF函数对上述四项进行表达,然后加载到FLUENT中的UDS方程中,求解新的混合速度、新的混合压强、新的混合焓、新的固相温度,判断其与本次迭代中对应初始值之间的差值,若符合要求即可结束计算,否则更新固相温度、流体饱和度后,重新迭代。
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