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公开(公告)号:CN107871046B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201711157136.3
申请日:2017-11-20
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种低温推进剂贮箱内喷雾掺混的仿真计算方法,属于航天运输总体设计领域,背景为低温推进剂长时间在轨蒸发量控制,主要涉及到采用喷雾掺混方式下低温推进剂长时间在轨贮箱压力控制的仿真方法。本发明对于喷雾和两相流的计算采用离散相结合VOF方法,建立了对低温推进剂贮箱内喷雾掺混的计算流体力学仿真模型,该方法得到的结果与试验结果吻合良好,相较于简单的集总参数模型,可实现对贮箱内流体形态、温度变化、换热趋势的预测;通过本发明的方法,可以对不同流量、流速、喷注温度下的掺混进行仿真设计,优化喷雾掺混方案对长时间在轨低温推进剂贮箱压力的能力,为工程实现长时间在轨蒸发量控制技术作出贡献。
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公开(公告)号:CN107871046A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711157136.3
申请日:2017-11-20
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009 , G06F2217/78 , G06F2217/80
摘要: 本发明涉及一种低温推进剂贮箱内喷雾掺混的仿真计算方法,属于航天运输总体设计领域,背景为低温推进剂长时间在轨蒸发量控制,主要涉及到采用喷雾掺混方式下低温推进剂长时间在轨贮箱压力控制的仿真方法。本发明对于喷雾和两相流的计算采用离散相结合VOF方法,建立了对低温推进剂贮箱内喷雾掺混的计算流体力学仿真模型,该方法得到的结果与试验结果吻合良好,相较于简单的集总参数模型,可实现对贮箱内流体形态、温度变化、换热趋势的预测;通过本发明的方法,可以对不同流量、流速、喷注温度下的掺混进行仿真设计,优化喷雾掺混方案对长时间在轨低温推进剂贮箱压力的能力,为工程实现长时间在轨蒸发量控制技术作出贡献。
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公开(公告)号:CN117557128A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311312810.6
申请日:2023-10-11
申请人: 北京宇航系统工程研究所
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06F17/16
摘要: 本发明涉及一种考虑多维度因素的可靠性指标分配方法,包括:确定属性矩阵及层次数量;属性矩阵包括因素矩阵A和标度矩阵B,因素矩阵A对标度矩阵B为交叉影响关系;确定因素间评定尺度;确定间接判断矩阵;确定权重判断矩阵;确定各因素的相对重要度,从而确定因素矩阵A;根据一致性指标进行因素矩阵A的一致性校验;获取评定标度集,从而确定标度矩阵B;确定综合权重W;进行可靠性指标分配。本发明适用于包含多个组成部分且各组成部分功能相对独立的复杂系统,适用于复杂系统可靠性指标分配,用于同时考虑多个维度、多个因素的可靠性指标分配情况。
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公开(公告)号:CN113806910A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110921677.9
申请日:2021-08-12
申请人: 北京宇航系统工程研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及可靠性评估技术领域,尤其为一种基于产品信息的可靠性评估方法及评估装置,包括:获取多个评估对象,多个评估对象构建产品体系;采集多个所述评估对象的第一飞行试验信息,并基于所述第一飞行试验信息构建第一影响参数;采集多个所述评估对象的质量检验信息,并基于所述质量检验信息构建第二影响参数;结合所述第一影响参数和所述第二影响参数调整所述产品的可靠性,并确定所述产品中的薄弱对象。
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公开(公告)号:CN116796431A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310651760.8
申请日:2023-06-02
申请人: 北京宇航系统工程研究所
发明人: 褚亮 , 马红鹏 , 李文钊 , 吴会强 , 张志峰 , 王会平 , 宋乾强 , 周天送 , 于兵 , 马一通 , 尕永婧 , 沈博 , 解爽 , 刘轻骑 , 崔铁铮 , 李艳霞 , 李彩霞 , 尹子盟 , 刘树仁 , 赫武乐 , 王筱宇
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种电分离螺母可靠性评估方法,包括:建立电分离螺母的可靠性模型,并确定可靠性特征参量;可靠性模型为串联模型;可靠性特征参量包括承载、解锁、捕获可靠性特征参量;基于确定的可靠性特征参量,通过试验的方法确定承载可靠度置信下限、解锁可靠度置信下限和捕获可靠度置信下限;基于电分离螺母的可靠性模型,利用承载可靠度置信下限、解锁可靠度置信下限和捕获可靠度置信下限得到电分离螺母的整机可靠度下限;将电分离螺母的整机可靠度置信下限与电分离螺母设计要求的可靠度指标进行比较,得到电分离螺母的可靠性评估结果。本发明能够获得可信的可靠性评估结果,对电分离螺母的生产和应用具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN115165560A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210730667.1
申请日:2022-06-24
申请人: 北京宇航系统工程研究所
发明人: 解爽 , 李文钊 , 潘忠文 , 王星来 , 宋乾强 , 褚亮 , 沈博 , 尕永婧 , 马一通 , 李艳霞 , 刘树仁 , 尹子盟 , 李彩霞 , 刘轻骑 , 崔铁铮 , 陈浩 , 胡勇 , 张佩锋 , 边旭 , 黄栩 , 王筱宇
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 一种电子产品热环境拉偏试验方法,应用在航天运载器和导弹武器系统配套单机的拉偏试验中,用于摸清产品的设计裕度,寻找产品薄弱环节,进行定量拉偏试验以提升产品可靠性。本发明是一种基于定量拉偏试验的可靠性强化方法。
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公开(公告)号:CN118643665A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410810979.2
申请日:2024-06-21
申请人: 北京宇航系统工程研究所
发明人: 李明华 , 沈博 , 李文钊 , 尹子盟 , 张明 , 李国春 , 赵琳 , 褚亮 , 马一通 , 刘轻骑 , 尕永婧 , 宋乾强 , 赵如豪 , 崔铁铮 , 刘树仁 , 李彩霞 , 李艳霞
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/08 , G06F119/02
摘要: 本发明提供了一种基于蒙特卡洛打靶仿真的复杂系统可靠性预计方法,包括:根据复杂系统组成单元间的连接关系以及复杂系统功能实现与组成单元的关系,建立复杂系统可靠性预计仿真模型;对复杂系统的每个组成单元进行蒙特卡洛打靶仿真,再结合可靠性预计仿真模型获取复杂系统的功能实现性,以功能实现性为正常时所占比例确定为复杂系统可靠性预计结果;根据两组复杂系统可靠性预计结果,判断复杂系统可靠性预计结果精度是否满足给定的精度要求;若复杂系统可靠性预计结果精度不满足给定的精度要求,增加打靶次数,重新进行两组蒙特卡洛打靶仿真,直至复杂系统可靠性预计结果精度满足给定的精度要求;若满足给定的精度要求,则输出可靠性预计结果。
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公开(公告)号:CN117649189A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311477390.7
申请日:2023-11-07
申请人: 北京宇航系统工程研究所
IPC分类号: G06Q10/10 , G06Q10/0631
摘要: 本发明涉及一种产品可靠性强化试验项目全集的确定方法,包括:采用功能法从动作、输出、结构完整性和状态四个维度识别故障模式;确定故障模式的影响因素,得到每种故障模式的各个影响因素取值,进而计算得到每种故障模式的风险指数并从大到小排序,作为全部故障模式的优先验证顺序;针对某一具体故障模式,确定可靠性强化试验项目,分为载荷环境类、接口类、设计特性类、寿命类和综合类;针对某一具体可靠性强化试验项目,确定试验条件要求;根据故障模式优先验证顺序、故障模式的可靠性强化试验项目开展各种故障模式下的可靠性强化试验。本发明能够全面识别出产品可能存在的故障模式及故障原因,为确定可靠性强化试验项目提供依据。
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公开(公告)号:CN113806910B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202110921677.9
申请日:2021-08-12
申请人: 北京宇航系统工程研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及可靠性评估技术领域,尤其为一种基于产品信息的可靠性评估方法及评估装置,包括:获取多个评估对象,多个评估对象构建产品体系;采集多个所述评估对象的第一飞行试验信息,并基于所述第一飞行试验信息构建第一影响参数;采集多个所述评估对象的质量检验信息,并基于所述质量检验信息构建第二影响参数;结合所述第一影响参数和所述第二影响参数调整所述产品的可靠性,并确定所述产品中的薄弱对象。
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公开(公告)号:CN214145700U
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202022704605.2
申请日:2020-11-20
申请人: 北京宇航系统工程研究所
IPC分类号: F02K9/64
摘要: 本实用新型一种基于非对称回流的双机循环预冷系统,包括低温推进剂贮箱、主输送管、预冷旁通输送管、预冷循环泵、预冷回流消能器、预冷排放管等;贮箱内的低温推进剂通过每台分机的主输送管、预冷旁通输送管、预冷循环泵、发动机泵前阀、预冷旁通阀,进入每台分机的涡轮泵,双机汇总到达预冷回流管、预冷回流阀、预冷回流消能器,回到贮箱;预冷旁通输送管、预冷循环泵、预冷旁通阀构成预冷旁通路,贮箱内的低温推进剂也可仅通过每台分机的预冷旁通路,进入每台分机的涡轮泵,双机汇总到达预冷回流管、预冷回流阀、预冷回流消能器,回到贮箱;经过预冷回流管、预冷回流阀后的推进剂。
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