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公开(公告)号:CN114398774B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202111681340.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京遥感设备研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种高可靠光学系统优化设计方法,包括:开展光学结构和光学元件力热仿真分析,求得光学结构的强度分布和最大应力分布;同时,求得光学元件尺寸变化的频数分布和累计频率分布,并记录仿真的总次数和光学元件尺寸变化满足要求的次数;根据光学结构强度分布和最大应力分布,计算光学结构可靠度;同时,根据光学元件仿真总次数和光学元件尺寸变化满足要求的次数,计算光学元件可靠度;利用光学结构可靠度和光学元件可靠度,计算光学系统的可靠度,本发明一方面,给出了光学系统可靠度的定量评估,量化指导光学系统可靠性的设计提高;另一方面,给出了针对光学系统各组成部分以及各组成部分之间设计匹配性的验证试验。
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公开(公告)号:CN114398765A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111627358.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京遥感设备研究所
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种形状记忆合金解锁装置可靠性评估预计方法及系统,包括:操作人员按解锁装置识别码分别记录各套装置解锁总次数和成功次数,存储于便携式解锁数据记录器;操作人员通过统计控制主机,统计相应的解锁总次数和成功次数;对选定的单套或多套解锁装置进行可靠性评估,根据统计得到的解锁总次数和成功次数,计算解锁可靠度的评估值、后续次数解锁均解锁成功的可靠度、解锁装置成功解锁可靠度置信下限;本发明形成了一种便于操作的步骤化的可靠性评估预计流程,给出了设计决策和使用维护时需要的量化指标,包括解锁装置解锁可靠度、解锁装置成功解锁概率、解锁装置解锁可靠度置信下限,从而帮助设计和操作人员,保证航天产品的安全可靠。
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公开(公告)号:CN114398774A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111681340.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京遥感设备研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种高可靠光学系统优化设计方法,包括:开展光学结构和光学元件力热仿真分析,求得光学结构的强度分布和最大应力分布;同时,求得光学元件尺寸变化的频数分布和累计频率分布,并记录仿真的总次数和光学元件尺寸变化满足要求的次数;根据光学结构强度分布和最大应力分布,计算光学结构可靠度;同时,根据光学元件仿真总次数和光学元件尺寸变化满足要求的次数,计算光学元件可靠度;利用光学结构可靠度和光学元件可靠度,计算光学系统的可靠度,本发明一方面,给出了光学系统可靠度的定量评估,量化指导光学系统可靠性的设计提高;另一方面,给出了针对光学系统各组成部分以及各组成部分之间设计匹配性的验证试验。
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公开(公告)号:CN114414463B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111630870.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京遥感设备研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开一种铝基复合材料光学系统长期贮存稳定性验证方法,包括:对铝基复合材料光学系统试验样品预处理残余应力测试,确定产品长期贮存年限及环境条件,制定温度循环试验条件,加速验证铝基复合材料光学系统在长期温度变化条件下的尺寸稳定性;计算温度循环试验加速因子;确定温度循环试验时间并开展试验,进行试验后测试,制定高温腐蚀试验条件,加速验证铝基复合材料光学系统在长期湿度腐蚀条件下的耐腐蚀性;计算高温腐蚀试验加速因子;确定高温腐蚀试验时间并开展试验;进行试验后测试,验证铝基复合光学经过高温腐蚀加速试验后是否仍满足使用要求。本发明可以通过短期试验验证铝基复合材料光学系统长期贮存稳定性。
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公开(公告)号:CN114414463A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111630870.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 北京遥感设备研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开一种铝基复合材料光学系统长期贮存稳定性验证方法,包括:对铝基复合材料光学系统试验样品预处理残余应力测试,确定产品长期贮存年限及环境条件,制定温度循环试验条件,加速验证铝基复合材料光学系统在长期温度变化条件下的尺寸稳定性;计算温度循环试验加速因子;确定温度循环试验时间并开展试验,进行试验后测试,制定高温腐蚀试验条件,加速验证铝基复合材料光学系统在长期湿度腐蚀条件下的耐腐蚀性;计算高温腐蚀试验加速因子;确定高温腐蚀试验时间并开展试验;进行试验后测试,验证铝基复合光学经过高温腐蚀加速试验后是否仍满足使用要求。本发明可以通过短期试验验证铝基复合材料光学系统长期贮存稳定性。
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