一种弹体竖直模态试验的翻转悬吊装置及使用方法

    公开(公告)号:CN109607382A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811625136.6

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种弹体竖直模态试验的翻转悬吊装置及使用方法,该装置包括托架、两个支撑台、旋转组件和悬吊件,所述托架用于支撑弹体,两个所述支撑台用于为所述弹体提供旋转支撑平台,所述旋转组件包括固定件和对称设于所述固定件两侧的旋转件,所述旋转件的一端与所述固定件连接,另一端固定于所述支撑台上,所述固定件用于套设于所述弹体上,起吊所述固定件时,所述固定件带动所述弹体绕所述旋转件在预定角度内转动,所述悬吊件用于设于所述弹体的一端并辅助所述弹体的悬吊。本发明提供了一种弹体竖直模态试验的翻转悬吊装置及使用方法,适用于大质量且不能承拉承弯,只能承压弹体的翻转及竖直悬吊,具有结构简单、成本低、安全的特点。

    一种箭体运动方程系数计算方法及系统

    公开(公告)号:CN114519232B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202011310223.X

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明涉及航天工程技术领域,具体涉及一种箭体运动方程系数计算方法及系统,该方法包括:根据控制参数,确定所有的特征时刻点;根据设计弹道初始参数和各个特征时刻点,确定弹道运行参数;根据设计气动初始参数和弹道运行参数,确定气动运行参数;根据参数化箭体有限元模型和弹道运行参数,确定实时箭体有限元模型;调用有限元软件,根据实时箭体有限元模型,通过有限元软件模拟确定动力学参数;根据弹道运行参数、气动运行参数、动力学参数以及运载火箭的结构参数,确定弹性箭体运动方程的各项参数。能够解决现有技术中需对箭体的弹道数据、气动数据、有限元模型等各种数据进行详细的处理,导致设计方法效率低、成本高、周期长的问题。

    一种导弹飞行全程颤振计算方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117195632A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311158664.6

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本申请涉及一种导弹飞行全程颤振计算方法,包括:基于弹道参数和马赫数‑动压包络曲线确定特征时刻点;根据弹道参数和特征时刻点确定计算参数;根据全弹几何模型建立弹体变质量有限元模型和空气舵有限元模型,连接以得到全弹变质量有限元模型;确定空气舵固有频率修正值;进行固有振动特性计算,并根据空气舵固有频率修正值,确定各个特征时刻点的全弹固有振动特性修正参数;进行颤振计算,确定颤振边界包络曲线。本发明提供一种导弹飞行全程颤振计算方法,考虑了导弹飞行过程中气动载荷的变化对空气舵系统固有振动特性的影响、以及弹体质量的变化对弹体固有振动特性的影响,引入了修正参数,计算确定颤振边界包络曲线,得到更加真实的颤振边界。

    一种运载火箭舱段振动响应特性快速分析及优化方法

    公开(公告)号:CN106295074A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610764335.X

    申请日:2016-08-30

    CPC classification number: G06F17/5095 G06F17/5009 G06F2217/08

    Abstract: 本发明提供一种运载火箭舱段振动响应特性分析优化方法及系统,本发明先构建一个由虚拟样机建模模块、数据库管理模块和人机交互模块组成的运载火箭舱段振动响应特性分析优化系统,该系统使用计算机编程语言进行开发,将运载火箭舱段结构特征、力学性能特征和振动条件特征参数化,利用现有计算机辅助工程和设计软件进行模拟振动仿真实验。本发明方法可依据火箭舱段的结构特征参数、力学性能参数和振动条件参数,快速、准确、有效地分析其振动响应特性和结构方案的可行性,并在此基础上加以优化设计,输出得到运载火箭舱段的最优结构模型。本方法可提高产品研发效率,提升产品设计质量,缩短产品设计周期。

    一种飞行器舱段固有振动特性快速评估及优化方法

    公开(公告)号:CN106649902B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201510729472.5

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 本发明提供一种飞行器舱段固有振动特性快速评估及优化方法,需构建一个计算机辅助设计CAD和CAE集成子系统、数据库管理子系统和人机交互子系统的虚拟试验平台。构建虚拟试验平台的方法为:使用Delphi语言进行开发,直接利用现有大型商业软件(CAD软件CATIA、CAE软件ANSYS和数据库软件Microsoft Access),并对开发的三个子系统进行集成得到。该虚拟试验平台可依据待评估舱段的特征参数和力学性能参数,快速、准确、有效地评估其固有振动特性和结构方案的可行性,并在此基础上加以优化设计,输出得到飞行器舱段的最优结构模型。本方法可提高工作效率,提升设计质量,缩短设计周期。

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