一种基于CFD和FEM技术的虚拟热试验方法

    公开(公告)号:CN104461677B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201410601982.X

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 一种基于CFD和FEM技术的虚拟热试验方法,利用计算流体力学方法建立电弧风洞虚拟模型,实现试验状态热环境准确模拟与修正;利用有限元方法建立试验件模型,其中包括典型模型参数建立,试验件模型边界准确建立,确定试验模型能够准确模拟实际试验件;利用流固耦合技术实现两种模型组合模拟,利用模型修正和模型模型验证技术完成试验模型修正和固化。利用本方法完成各类热结构虚拟试验,能够大幅缩短试验周期,降低试验费用。

    一种热等静压扩散焊的隔离方法

    公开(公告)号:CN102350588A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110284467.X

    申请日:2011-09-22

    Abstract: 本发明提供一种热等静压扩散焊的隔离方法,其将多件异型结构双金属组合件放置在同一个包套内,然后采用热等静压扩散焊同时焊接,最后去除包套;所述的在同一个包套内的多件异型结构双金属组合件上下叠放,并且每相邻异型结构双金属组合件之间设置一层隔离的经氧化处理的不锈钢钢片;在包套顶盖和最上方的异型结构双金属组合件上表面之间也设置一层隔离的经氧化处理的不锈钢钢片;在包套底盖和最下方的异型结构双金属组合件下表面之间也设置一层隔离的经氧化处理的不锈钢钢片。本发明以氧化的不锈钢片作为隔离材料进行热等静压扩散焊,在确保焊接质量的情况下,焊后易于实现焊件之间及焊件与包套间的分离,确保焊件完整性,提高焊接质量。

    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。

    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:CN112560309A

    公开(公告)日:2021-03-26

    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。

    一种适用于耐高温可拆卸防热塞结构

    公开(公告)号:CN110834712B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910989557.5

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明一种适用于耐高温可拆卸防热塞结构,包括刚性隔热材料、柔性缓冲层、冷结构金属材料、耐高温防热材料、隔热承载材料、隔热材料、耐高温螺钉和耐中温螺钉。飞行器返回后将耐高温螺钉拧下,取出耐高温防热材料和隔热材料的组合件,留出耐中温螺钉拆卸通道,实现耐中温螺钉与内部结构的可拆卸功能。该结构满足高超声速飞行器飞行过程中防隔热以及返回后的可重复拆卸设计要求。具备长时间耐1500度以上高温环境,具有良好的隔热效果,保证飞行器内部结构满足使用要求。具有快速可重复拆卸功能,保证冷结构能够快速开启,满足舱内设备的维修和检测性能要求。

    一种适用于耐高温可拆卸防热塞结构

    公开(公告)号:CN110834712A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201910989557.5

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明一种适用于耐高温可拆卸防热塞结构,包括刚性隔热材料、柔性缓冲层、冷结构金属材料、耐高温防热材料、隔热承载材料、隔热材料、耐高温螺钉和耐中温螺钉。飞行器返回后将耐高温螺钉拧下,取出耐高温防热材料和隔热材料的组合件,留出耐中温螺钉拆卸通道,实现耐中温螺钉与内部结构的可拆卸功能。该结构满足高超声速飞行器飞行过程中防隔热以及返回后的可重复拆卸设计要求。具备长时间耐1500度以上高温环境,具有良好的隔热效果,保证飞行器内部结构满足使用要求。具有快速可重复拆卸功能,保证冷结构能够快速开启,满足舱内设备的维修和检测性能要求。

    一种适用于高温服役环境下的冷热连接结构

    公开(公告)号:CN104329331B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410438929.2

    申请日:2014-08-29

    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。

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