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公开(公告)号:CN109900486A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910159506.X
申请日:2019-03-04
Applicant: 北京空天技术研究所
IPC: G01M15/14
Abstract: 本发明提出了一种带飞飞行器热态气动性能获取方法,基于界面划分的思想,将整个带飞飞行器界面划分为发动机界面和气动界面,以带飞飞行器冷态气动性能数据叠加上发动机界面冷热态差和气动界面的冷热态差作为带飞飞行器热态气动性能,解决了目前试验难以获取热态性能的难题。同时由风洞试验数据作为基准量保证了数据准确性,同时由CFD计算获取发动机界面和气动界面冷热态差而不是绝对量,避免了CFD计算与试验之间的系统偏差,保证了数据准确性。
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公开(公告)号:CN112874815A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110311846.7
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京空天技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种两级飞行器被动式并联分离设计方法,两级入轨飞行器为一级飞行器和二级飞行器,连接于平行连杆分离机构的两端,在水平起飞至分离窗口期间一级飞行器和二级飞行器在连接机构的约束下相对位置固定,到达分离窗口后,连接机构解锁,在气动阻力和平行连杆分离机构约束的共同作用下,二级飞行器向后上方转动,到达预定分离角度后平行连杆分离机构与二级飞行器解锁,一级飞行器、二级飞行器都处于自由状态开始无约束分离过程。本发明解决了一二级外形融合设计与分离设计矛盾,实现完全依靠气动力的安全分离,分离方案简单可靠。
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公开(公告)号:CN119659976A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411700992.9
申请日:2024-11-26
Applicant: 北京空天技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于智能模型的流动控制方法,包括:开展不同流动控制方式对飞行器内外流场影响规律数值仿真或风洞试验,确定流动控制系统布局方案;获取不同控制变量条件下的飞行器内外流场,以及飞行器气动特性、进气道性能数据;建立壁面典型点压力‑空间流场特征‑进气道性能参数之间的关联关系,形成流动智能控制模型;形成流场感知系统;根据流动智能控制模型和流场感知系统反演飞行内外空间流场,并实时解算进气道性能参数;基于流动智能控制模型和流场感知系统,构建形成前馈和反馈控制的闭环智能控制系统,实现从智能感知到智能决策到智能控制的闭环流动智能控制。本发明解决了无流动控制情况下,进气道性能仅能实现单点最优的问题。
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公开(公告)号:CN114291292A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210019818.2
申请日:2022-01-10
Applicant: 北京空天技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种空天飞行器并联分离设计方法,首先根据总体方案设计所确定的分离马赫数和高度,开展一级飞行器的CFD数值计算,选取一级飞行器升力为负值对应的攻角作为分离攻角;其次设计一级飞行器和二级飞行器的相对位置,使得二级飞行器重力对一级飞行器力矩特性的影响和分离过程的气动干扰最小;然后根据分离攻角和马赫数范围内的一级、二级飞行器的激波系,开展匹配激波系的二级飞行器头部外形设计;最后采用数值计算方法确定一级、二级飞行器的升降舵预置舵偏角,使得一级飞行器和二级飞行器安全分离并且姿态变化范围较小。采用该方法设计的空天飞行器可完全依靠气动力的无约束无控安全分离。
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公开(公告)号:CN114291292B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210019818.2
申请日:2022-01-10
Applicant: 北京空天技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种空天飞行器并联分离设计方法,首先根据总体方案设计所确定的分离马赫数和高度,开展一级飞行器的CFD数值计算,选取一级飞行器升力为负值对应的攻角作为分离攻角;其次设计一级飞行器和二级飞行器的相对位置,使得二级飞行器重力对一级飞行器力矩特性的影响和分离过程的气动干扰最小;然后根据分离攻角和马赫数范围内的一级、二级飞行器的激波系,开展匹配激波系的二级飞行器头部外形设计;最后采用数值计算方法确定一级、二级飞行器的升降舵预置舵偏角,使得一级飞行器和二级飞行器安全分离并且姿态变化范围较小。采用该方法设计的空天飞行器可完全依靠气动力的无约束无控安全分离。
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公开(公告)号:CN109900486B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910159506.X
申请日:2019-03-04
Applicant: 北京空天技术研究所
IPC: G01M15/14
Abstract: 本发明提出了一种带飞飞行器热态气动性能获取方法,基于界面划分的思想,将整个带飞飞行器界面划分为发动机界面和气动界面,以带飞飞行器冷态气动性能数据叠加上发动机界面冷热态差和气动界面的冷热态差作为带飞飞行器热态气动性能,解决了目前试验难以获取热态性能的难题。同时由风洞试验数据作为基准量保证了数据准确性,同时由CFD计算获取发动机界面和气动界面冷热态差而不是绝对量,避免了CFD计算与试验之间的系统偏差,保证了数据准确性。
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