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公开(公告)号:CN119623041A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411683652.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开一种适用于GTO长窗口任务的火箭风修正滚动评估方法,首先是针对发射日的每一个决策点,进行准实时风修正弹道设计与评估,随后进行本次放行判断。如果满足本次放行条件,则可直接进入发射流程;如果不满足本次放行条件,则进行是否允许推迟一定时长t发射的判断,如果不允许推迟,则建议发射中止;如果允许推迟时长t发射,则此时进入推迟时长t发射流程,随后进入下一个决策点,以此类推。本发明能够使得现有准实时风修正弹道设计技术能够更好的应用于此类任务,尽最大能力提升火箭在发射日中对复杂天气情况的适应性,提升火箭的放行概率和飞行安全性。
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公开(公告)号:CN119475570A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411512729.7
申请日:2024-10-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种运载火箭入轨精度鉴定方法,包括:产生各入轨参数偏差的补充样本;分别对每一入轨参数偏差的补充样本与飞行样本进行相容性检验和正态性检验,将通过相容性检验和正态性检验的补充样本和飞行样本作为综合样本;基于综合样本,采用置信区间估计法得到各入轨参数偏差的精度区间;基于综合样本,计算各入轨参数偏差之间的协方差矩阵;根据各入轨参数偏差之间的协方差矩阵得到各入轨参数偏差之间的相关性;基于各入轨参数偏差的精度区间和各入轨参数偏差之间的相关性完成运载火箭入轨精度鉴定。本发明为小子样情况下合理评估和优化运载火箭整体性能、科学决策后续任务方案提供了重要依据,具有十分重要的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN104133151A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410354451.5
申请日:2014-07-23
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明公开了一种运载火箭发动机电磁阀回路极性自动测试系统,包括磁感应传感器、测试采集终端以及时序解析与自动判读模块,磁感应传感器从空间上获取电磁阀动作时产生的磁场,从而确定各电磁阀的动作时间,不用改变火箭任何状态即可在总检查测试过程中获取所有发动机电磁阀的动作时间,通过时序解析与自动判读实现发动机回路极性的自动测试与判读。本发明在总检查中实现发动机电磁阀回路极性自动测试,解决系统测试不覆盖问题;同时本发明基于电磁阀磁感应的非接触式测量方案,测试过程不对原系统状态造成任何影响;采用模块化和通用化的设计思路,通过在后端软件对各通道进行配置即可实现不同对象的测量,提高测试的灵活性和通用性。
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公开(公告)号:CN118601766A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410661966.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 程堂明 , 徐利杰 , 章小芳 , 王太平 , 陈二锋 , 吴姮 , 孙善秀 , 李林 , 田玉蓉 , 张青松 , 吴俊峰 , 方红荣 , 方一博 , 贾鹏飞 , 任京涛 , 曾兆妹 , 张腾 , 王佳森
Abstract: 本发明提供一种低温贮箱出流空化裕度评估的工程试验方法,通过汽蚀流量系数和汽蚀流量获得出流空化裕度;通过空化裕度结果确定出流结构参数和设计工况参数满足效果,防止出现空化限流对推进剂供应和发动机正常工作产生较大影响。
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公开(公告)号:CN119475569A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411512727.8
申请日:2024-10-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , F42B15/00 , F42B15/01 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于校准试车参数的运载火箭弹道安全余量设计方法,包括:估算集束捆绑级的最大安全余量x01;在[0,x01]区间内进行等间距取值,得到一组集束捆绑级的安全余量值;获取各集束捆绑级安全余量值所对应的基准弹道,基于基准弹道进行打靶仿真,确定集束捆绑级安全余量值的最优值;估算二级的最大安全余量x02;在[0,x02]区间内进行等间距取值,得到一组二级的安全余量值;基于步骤S3所得集束捆绑级安全余量值的最优值,获取各二级安全余量值所对应的基准弹道,基于基准弹道进行打靶仿真,确定二级安全余量值的最优值,进而得到三级安全余量值的最优值。本发明能够实现集束式运载火箭各级安全余量的最优分配,使得运载能力的最大化。
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公开(公告)号:CN117909022A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311578946.1
申请日:2023-11-23
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 马宗瑞 , 卢頔 , 王淑炜 , 王之平 , 刘巧珍 , 黄晨 , 白冰 , 张学英 , 张晨光 , 徐晨 , 岳玮 , 王晓林 , 吕明 , 赵心欣 , 李璨 , 王铭瑶 , 王芳 , 厉惟良 , 王跃川 , 辛若铭 , 何巍 , 牟宇 , 徐利杰 , 任月慧 , 虞洋 , 鲁畅 , 李皓伟 , 郗琦 , 边旭
IPC: G06F9/455
Abstract: 一种高可靠运载火箭国产虚拟化云平台系统,包括:数据处理虚拟机和测控服务虚拟机分别采集测发控设备输出的状态数据,测控服务虚拟机根据状态数据生成指令信息并回传给测发控设备,数据处理虚拟机和测控服务虚拟机分别按心跳监测周期接收服务监测模块发送的监测数据包,并按心跳监测周期反馈心跳响应信息给服务监测模块;服务监测模块若未收到任意某数据处理虚拟机和测控服务虚拟机反馈的心跳响应信息,则进行迁移处理。本发明能够提高运载火箭后端地面测发控系统计算资源利用率和系统容灾能力,消除系统单点故障,整体提高系统可靠性和可扩展性。
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公开(公告)号:CN113591202A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110692792.3
申请日:2021-06-22
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 一种确定发动机关机错开时间的方法,包括如下步骤:S1、建立火箭全箭动力学模型,获取关机时刻全箭前n阶纵向频率,然后获得前n阶纵向频率相应的半周期时间;S2、对火箭全箭动力学模型施加发动机关机力,获得火箭预设位置的关机响应和载荷数据;S3、基于火箭预设位置的关机响应和载荷数据,在前n阶纵向频率中,将大于预设值的谱分量所对应的频率作为筛选后的纵向频率;该筛选后的纵向频率的半周期作为理论错开关机时间;S4、根据控制系统时间散差、发动机响应时间散差、火箭纵向频率偏差,确定综合时间偏差;S5、利用理论错开关机时间和综合时间偏差,确定发动机实际关机需错开时间的范围。
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公开(公告)号:CN119696567A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411656784.3
申请日:2024-11-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: H03K19/0175 , G01K7/24 , H03K19/003 , G06F13/38
Abstract: 一种转化多种传感器信号为通用信号的适配器,电源转化模块将采集设备提供的电压转化为传感器的输入电压后,通过第一输出线连接于传感器的A点;通用转化模块连接第二输出线、第一采集线和第二接地线,通用转化模块将转化后的电流信号输出至采集设备,第一采集线连接于传感器的C点;第一接地线和第二接地线连接于接地总线,匹配电阻切换模块连接于接地总线和第一采集线之间,匹配电阻切换模块包括匹配电阻R和切换结构;当适配器连接于两线制传感器时,通过切换结构将匹配电阻R切入到两线制传感器的C点与接地总线之间,当适配器连接于三线制传感器时,通过切换结构将匹配电阻R切出采集通路,使三线制传感器的B点直接连接于接地总线。
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公开(公告)号:CN113591202B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202110692792.3
申请日:2021-06-22
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 一种确定发动机关机错开时间的方法,包括如下步骤:S1、建立火箭全箭动力学模型,获取关机时刻全箭前n阶纵向频率,然后获得前n阶纵向频率相应的半周期时间;S2、对火箭全箭动力学模型施加发动机关机力,获得火箭预设位置的关机响应和载荷数据;S3、基于火箭预设位置的关机响应和载荷数据,在前n阶纵向频率中,将大于预设值的谱分量所对应的频率作为筛选后的纵向频率;该筛选后的纵向频率的半周期作为理论错开关机时间;S4、根据控制系统时间散差、发动机响应时间散差、火箭纵向频率偏差,确定综合时间偏差;S5、利用理论错开关机时间和综合时间偏差,确定发动机实际关机需错开时间的范围。
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公开(公告)号:CN112464371B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202011334434.7
申请日:2020-11-24
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 牟宇 , 李平岐 , 李君 , 陈晓飞 , 徐利杰 , 刘立东 , 魏威 , 常武权 , 何兆伟 , 秦曈 , 邓新宇 , 魏远明 , 肖士利 , 王旭 , 张亦朴 , 刘秉 , 邢建伟
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 基于三维数字样机的运载火箭总体原始数据计算平台,包括基础构件库、三维建模模块、质量特性设置模块和质量特性计算模块。基础构件库包括各型火箭的基础部件;三维建模模块从基础构件库中选择需要的基础部件,结合贮箱推进剂加注量,通过实例化和参数调整后装配形成部段或全箭三维数字样机;质量特性设置模块根据部段或全箭结构信息,完成部段或全箭三维数字样机质量特性的参数化设置;质量特性计算模块完成部段或全箭三维数字样机质量、转动惯量、质心和推进剂液位高度的计算分析。本发明实现了基于三维数字样机的运载火箭分站质量的自动统计,大幅提升了运载火箭各种状态的质量特性计算效率,提高了运载火箭总体原始数据计算的数据可追溯性。
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