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公开(公告)号:CN119475801A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411687494.5
申请日:2024-11-25
Applicant: 西北工业大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于RFLP统一数据源模型变动自动识别方法,属于系统工程领域,该架构主要由基于RFLP统一数据源的建立和模型变动自动识别俩项内容组成。RFLP统一数据源涵盖需求分析模型、功能架构设计模型、逻辑架构模型与物理架构模型,不同类型的数据源模型构建为统一的元模型,进行一体化的定义与表征,包含元模型定义方法、元模型映射方法研究、RFLP统一数据源构建技术研究三项内容构成,从而建立一个统一的模型结构树,作为整个模型变动的统一数据源。在构建了统一数据源的基础上,模型持久化为xml文件,采用xml比较识别到模型变动。因此在模型变动后进行上传到统一数据源,自动与原模型进行比较,从而实现模型变动的自动识别。
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公开(公告)号:CN117807695B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202311667514.8
申请日:2023-12-06
Applicant: 北京理工大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15
Abstract: 本发明公开了一种基于元建模的起落架元模型构建方法及装置,所述方法包括:对飞行器起落架按物理组成部件、接口、技术指标、飞行器起落架工程研制中涉及的流程、各组成部件涉及技术领域五个维度进行拆分,构建所述飞行器起落架的元模型实例;基于飞行器起落架的结构、机电、热力属性,建立约束关系,将所述约束关系通过建模表达附加于各飞行器起落架的元模型实例中,封装附加了约束条件的飞行器起落架的元模型实例;确定封装后所述飞行器起落架的元模型实例之间的关联关系;构建飞行器起落架模型,并为飞行器起落架模型中的各实例赋值。本方法针对飞行器起落架系统的特点,构建适用于飞行器起落架的元模型实例,节省了起落架总体架构设计时间。
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公开(公告)号:CN117807695A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311667514.8
申请日:2023-12-06
Applicant: 北京理工大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15
Abstract: 本发明公开了一种基于元建模的起落架元模型构建方法及装置,所述方法包括:对飞行器起落架按物理组成部件、接口、技术指标、飞行器起落架工程研制中涉及的流程、各组成部件涉及技术领域五个维度进行拆分,构建所述飞行器起落架的元模型实例;基于飞行器起落架的结构、机电、热力属性,建立约束关系,将所述约束关系通过建模表达附加于各飞行器起落架的元模型实例中,封装附加了约束条件的飞行器起落架的元模型实例;确定封装后所述飞行器起落架的元模型实例之间的关联关系;构建飞行器起落架模型,并为飞行器起落架模型中的各实例赋值。本方法针对飞行器起落架系统的特点,构建适用于飞行器起落架的元模型实例,节省了起落架总体架构设计时间。
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公开(公告)号:CN119886547A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411938682.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 浙江大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06Q10/063 , G06F18/25 , G06F18/23213 , G06N3/0895 , G06N3/042 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于航天装备模型的指标表征评估方法,包括如下步骤:S1、提取任务指标集并映射到各子系统;S2、利用生成对抗网络生成任务情境数据;S3、自监督学习提取特征,生成数据集;S4、多模态学习融合数据,生成统一特征表示;S5、利用图神经网络构建子系统间指标关系图;S6、利用时序卷积网络进行时序建模与任务进度预测;S7、生成对抗自监督学习增强数据并进行标签自标定;S8、无监督学习分析数据并动态调整评估标准。本发明通过结合生成对抗网络、自监督学习、图神经网络和时序卷积网络,实现了航天任务的多样化数据生成、子系统关系建模、时序预测与任务动态优化。
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公开(公告)号:CN119849192A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510019908.5
申请日:2025-01-07
Applicant: 北京理工大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种基于元元模型的航天装备建模语言设计方法,属于基于模型的系统工程技术领域。该方法包括:S1、开展航天装备多系统、多学科设计信息与GOPPRR‑E元元模型的分类映射过程,构建GOPPRR‑E的完整元模型库;S2、按照通用设计元模型、专业设计元模型、型号设计元模型进行分类,形成元模型重用库之间的组合和重用关系,构建多层次元模型重用库;S3、根据航天装备型号设计要求,按照需求‑功能‑逻辑‑物理设计流程,组织并实例化多层次元模型重用库中的多层次元模型,构建航天装备多架构模型库。本发明采用上述的一种基于元元模型的航天装备建模语言设计方法,可以应对航天装备设计过程中的复杂性并提高设计效率。
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公开(公告)号:CN119749833A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411189610.0
申请日:2024-08-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种起吊支撑竖立多功能一体发射支点结构,该发射支点结构设置于飞行器中部,包含6个发射支点;每个发射支点包括支点部分和与飞行器的曲面贴合的底座部分,支点部分与底座部分一体化设计,方便拆装和操作;支点部分具有底面、侧面与连接孔,底座部分的第一端与支点部分固定连接,底座部分的第二端与飞行器固定连接其实现了支撑、起吊和竖立接口结合于一体的功能,减少了结构接口数量。同时,本发明将发射支点由尾端面上移至飞行器中部,缩短传力路线,实现结构减重。
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公开(公告)号:CN119611745A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411756310.6
申请日:2024-12-03
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明属于飞行器着陆系统设计领域,涉及飞行器舱门分离机构。所述的飞行器舱门分离机构,采用多连杆旋抛+推冲解锁分离原理,包括飞行器机体结构、起落架舱门、短连杆、长连杆、作动筒、自由铰链、旋转解锁铰链和起落架舱门锁。
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公开(公告)号:CN117533527A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311383990.7
申请日:2023-10-24
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: B64G1/40
Abstract: 本发明涉及一种可快速检测维护的运载器RCS模块化布局方法,属于航天运输领域及重复使用天地往返运输技术领域;确定RCS的结构分类,包括RCS发动机、RCS贮箱和膜片阀;将RCS发动机模块化设计为发动机模块,并进行布局设计;设计发动机模块与舱体的便捷式舱外对接布局;设计发动机模块与舱内结构的便捷式舱外对接布局;将RCS贮箱和膜片阀模块化设计为贮箱模块;设计贮箱模块与舱体、舱内结构的便捷式舱外对接布局;在舱体外壁对应发动机模块和贮箱模块的位置加装蒙皮盖板,实现覆盖保护;本发明设计一种RCS模块化布局方案,可在外场便捷实现RCS系统主要产品拆装更换,工程实施后有力支撑重复使用运载器快速周转发射的实现。
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公开(公告)号:CN117485603A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311431673.8
申请日:2023-10-31
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: B64G1/64
Abstract: 本发明涉及一种串联构型的升力式运载器分离机构,包括一级分离结构、级间段和二级分离结构,待二级分离结构与一级分离结构拉开一定距离后,级间段与二级分离结构之间的分离面解锁,级间段在分离弹簧作用下远离二级分离结构,同时此过程中级间段从二级分离结构发动机喷管中拔出;级间段从二级分离结构喷管拔出后,侧推火箭点火,将级间段横向推出,远离一、二级分离结构;二级分离结构点火按照预定轨道继续飞行。本发明既可以避免在分离过程中级间段与二级分离结构喷管发生碰撞,保证分离安全。
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公开(公告)号:CN119885602A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411938861.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 浙江大学 , 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F8/30 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于MBSE航天装备模型的裕度分析方法,包括如下步骤:S1、建立航天装备的MBSE模型,将设计参数、功能需求、系统约束转化为统一的系统模型;S2、通过系统模型分析并确定耦合设计参数;S3、根据耦合设计参数,形成裕度表征数据;S4、基于裕度表征数据,生成裕度分配结果;S5、基于裕度分配结果,生成可视化裕度分配结果;S6、基于可视化裕度分配结果,计算安全裕度边界;S7、基于安全裕度边界,生成超限报警及校验报告;S8、根据超限报警及校验报告,实时监控设计参数的变化,记录设计参数的超限情况。本发明引入MBSE概念,通过建立系统的形式化模型,为裕度分析提供了更加系统和精确的视角。
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