一种适用于高温服役环境下的冷热连接结构

    公开(公告)号:CN104329331A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410438929.2

    申请日:2014-08-29

    CPC classification number: F16B1/02

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高温服役环境下的冷热连接结构,包括法兰、非金属热结构和盖板,非金属热结构位于法兰和盖板之间,法兰、非金属热结构和盖板上分别加工有连接孔,法兰、非金属热结构和盖板通过螺栓连接。本发明设计两种不同的连接孔,采用两组功能不同的高温合金螺栓作为连接件,通过对非金属热结构开孔分布及开孔尺寸的合理设计,既能够实现连接可靠和载荷传递,又能够解决冷热结构的变形协调与匹配问题,大幅提升高温环境连接结构的承载能力和可靠性。

    一种基于概率技术的热防护系统设计方法

    公开(公告)号:CN106570252B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610950096.7

    申请日:2016-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于概率技术的热防护系统设计方法。首先,考虑热随机变量的随机分布,建立热防护系统的参数化模型,其次,利用高效抽样技术生成各种随机输入样本;再次对概率分析中的样本进行瞬态热分析,以飞行过程中热防护系统某一位置、某一时刻的温度特征量为输出变量;随后,以已有的少量样本为基础,建立多项式响应面模型;最后,在响应面模型上再次进行蒙特卡洛直接抽样,得到热防护系统温度特征量的概率分布。该方法实现了热防护系统概率设计,得到了系统可靠度指标和输入随机变量灵敏度,为热防护系统方案设计和优化提供方向;此外,通过高效抽样技术和数值积分算法相结合,大幅提升计算效率,使得本发明提出的方法工程可用。

    一种在C/SiC复合材料中原位生长β-SiC纳米纤维的方法

    公开(公告)号:CN102951919B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210447597.5

    申请日:2012-11-09

    Abstract: 本发明提供一种在C/SiC复合材料中原位生长β-SiC纳米纤维的方法,其步骤:(1)将碳纤维织物在管式炉中脱胶除去表面环氧树脂胶;加热温度在350~450℃,保温25~40min,氮气保护;将聚碳硅烷充分溶解于溶剂中,配成质量百分比浓度在30~40%聚碳硅烷溶液;(2)采用真空浸溃的方法将聚碳硅烷溶液浸渍碳纤维织物;将浸渍碳纤维织物取出,在空气中凉干,在管式炉中230~250℃固化1~3小时;(3)将步骤(2)固化后的浸渍碳纤维织物在1100~1400℃下高温裂解1~2小时,得到陶瓷基复合材料。本发明直接在制备复合材料的过程中原位生成SiC纳米纤维,SiC纳米纤维生长在孔洞处,在一定程度上实现了后续循环中前驱体浸渍剂的均匀分布,减少材料缺陷,提高复合材料的使用性能;本方法工艺简单,易于控制,操作方便。

    一种碳/碳复合材料内微裂纹和孔洞的观测方法

    公开(公告)号:CN103529002A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310396311.X

    申请日:2013-09-04

    Abstract: 本发明涉及一种碳/碳复合材料内微裂纹和孔洞的观测方法,属于碳/碳复合材料微结构观测技术领域。本发明采用的原料成本低廉,采用的包埋树脂为环氧树脂,荧光剂为发光荧光素;本发明的方法制备工艺简单,为常用金相制样流程,工艺成熟,重复性好,成功率高;本发明的观察方法简单,所制备样品在荧光显微镜下直接进行观测,发亮的位置为材料内孔洞和裂纹的分布和大小,不受材料物相的干扰;本发明用荧光材料作标记提高碳/碳材料内裂纹和孔洞固体材料的比对及可观测性;通过简便的往树脂里添加荧光剂的方法,在荧光显微镜下对孔洞和裂纹进行观测。

    一种适用于受多维变量影响的防隔热分析方法

    公开(公告)号:CN112560309B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202011457986.7

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种适用于受多维变量影响的防隔热分析方法,包括以下步骤:基于防隔热方案的几何模型,建立三维瞬态热分析有限元模型;将多孔防隔热材料的热物性参数输入到三维瞬态热分析有限元模型中;将初始温度、内壁辐射边界条件施加到三维瞬态热分析有限元模型上;基于初始气动热环境条件,通过冷热壁热流转换,得到热壁热流密度,将不同时刻的热壁热流密度施加在三维瞬态热分析有限元模型上;根据不同时刻的温度分布和热环境中的壁面压强数据,调用插值后该温度和壁面压强下的热导率值;通过三维瞬态热分析有限元传热求解,最终获得多孔防隔热材料沿整个时间历程的温度场分布,并提取内外表面温度随时间的变化历程。

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