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公开(公告)号:CN110757876A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910918608.5
申请日:2019-09-26
Applicant: 上海新力动力设备研究所
Abstract: 本发明实施例提供了一种制备组件及制备超高固含量固体推进剂的方法。所述制备组件包括:冲头、药缸、底座和脱模容器,其中,脱模容器为带有内腔的柱状结构,底座为台阶形柱状结构,底座内嵌于脱模容器的内腔,且底座面积最小的一侧远离脱模容器。药缸为带有内腔、且两端开口的台阶形柱状结构,药缸的开口的一端包覆于底座面积最小的一侧的两个侧面,药缸和底座共同形成材料容器;冲头的横截面的直径与药缸的内腔直径相同,且冲头可嵌入于药缸的内腔;在制备组件的使用过程中,冲头、药缸、底座和脱模容器的中心轴线重合。本发明可以保证装药的成型质量及发动机燃烧稳定性,显著提升发动机能量水平及装填系数。
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公开(公告)号:CN114290670A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111588614.2
申请日:2021-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海新力动力设备研究所
IPC: B29C64/20 , B29C64/245 , B29C64/321 , B29C64/153 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁铁阵列的3D打印装置,包括工作箱体,所述工作箱体内部一侧安装有升降机构,且工作箱体顶部一侧安装有立柱,立柱中上部一侧开设有半弧形槽,本发明对大尺寸的成型工件进行面式供料、扫描成型,有利于对大幅面大尺寸的产品进行高效、精准的成型制作,提高成型速率、减少制作过程中所耗费的时间,通过转动机构的设置,实现了自动化的上料供料,同时采用阵列的电磁头进行磁吸上料,实现了一次性大面积的上料,并且电磁铁本体放置在电磁头底部,避免了上料时相互干涉,提升了设备的实用性,通过升降机构的设置,实现了打印平台的自动升降,在3D打印的过程中打印平台自行下降,有利于提升设备的实用性。
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公开(公告)号:CN104564424A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310501751.7
申请日:2013-10-23
Applicant: 上海新力动力设备研究所
IPC: F02K9/34
Abstract: 本发明提供一种用于固体火箭发动机喷管喉衬背壁绝热层的材料,包括:高硅氧预浸布挥发份4~8%、钡酚醛树脂含量23~41%、可溶性树脂含量≤73%一般应用于喉衬材料为碳-碳的背壁绝热层,且喉衬与背衬之间为间隙配合,间隙配合量为0.03mm~0.06mm之间。其原料绿色节能环保,价格相对低廉,绝热性能良好且比强度高,能为固体火箭发动机喷管喉部起到很好的隔热效果。
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公开(公告)号:CN115059559B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210881818.3
申请日:2022-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海新力动力设备研究所
IPC: F02K9/86
Abstract: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。
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公开(公告)号:CN114914699A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210485734.8
申请日:2022-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海新力动力设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有负热膨胀性质的双材料微结构,属于负热膨胀力学超材料技术领域。本发明采用两种热膨胀系数不同但均为正的材料,通过微结构设计,制备宏观上具有负热膨胀性质的超材料。本发明使用双金属圆环套装,并用金属片将两个双金属圆环串联起来,变形的驱动力依靠双金属圆环的翘曲变形以及由双金属圆环翘曲导致的金属片的位移,通过交错结构设计,将结构对称性从对Y轴对称改变为对XY平面内某直线对称,提高了Y方向上的结构紧凑程度,在不显著增加Y方向结构尺寸的同时,能够容纳两个双金属圆环的变形,在一定温度区间内,能够实现变形随温度变化呈现线性关系,获得具有负热膨胀性质的双材料微结构。
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公开(公告)号:CN114871452A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210485114.4
申请日:2022-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 上海新力动力设备研究所
IPC: B22F10/28 , B22F9/08 , B22F9/14 , B22F10/36 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/56
Abstract: 本发明公开了一种双金属材料的3D打印方法,属于增材制造‑激光选区熔化制造技术领域。本发明提供了一种能够获得界面结合良好的双金属材料的3D打印工艺方法。通过选择不同的激光功率、扫描速率、道间距及激光能量密度,探究不同工艺参数对合金的打印质量以及合金间界面结合的质量的影响,从而获得可用于复杂形状,尺寸细小的双金属材料的3D打印工艺。同时通过工艺制备得到的双金属材料致密度高,金相组织质量好,力学性能良好,界面结合良好,可用于力学超材料的微结构制备。
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公开(公告)号:CN111090936A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911285958.9
申请日:2019-12-13
Applicant: 上海新力动力设备研究所
Inventor: 王磊 , 毛成立 , 张海波 , 娄永春 , 尹胜杰 , 阳洁 , 张鲁 , 张峪 , 王昌茂 , 韩富强 , 纪晓婷 , 陈俊 , 王蓬勃 , 方冰 , 徐秋丽 , 乌日娜 , 王一奇 , 王伟良
Abstract: 本发明公开了一种燃气发生器多级点火性能匹配性仿真计算方法,包括:根据待求解燃气发生器的参数,构建n+5维向量:确定n+5维向量的微分表达形式,并构建常微分方程组;采用自适应步长的Runge-Kutta计算方法,对常微分方程组进行求解,得到各推进剂燃烧掉的肉厚、燃烧室压强、喉部半径、质量流率随发动机工作时间变化的曲线。本发明能够对多种推进剂(包含发动机主装药和点火药)共同燃烧情况下,进行精确的内弹道仿真计算。
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公开(公告)号:CN110792529A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910994515.0
申请日:2019-10-18
Applicant: 上海新力动力设备研究所
IPC: F02K9/32 , C09D161/06 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种固体火箭发动机前封头内绝热层结构及其成型方法,实现了内绝热层内型面多台阶结构,内绝热层由如下方法制成:步骤一:根据内绝热层结构制作模具;步骤二:前封头内壁面喷砂处理;步骤三:配置液体绝热层;步骤四:前封头内倒入设定质量的液体绝热层;步骤五:将模具与前封头装配至设定位置,以保证绝热层设计厚度;步骤六:产品放入烘箱固化;步骤七:满足固化时间后,取出产品,降至常温后,取出模具,并对绝热层整形切削,得到设计的绝热层。本发明的绝热层尺寸控制精度高,质量一致性好,工艺简单,可满足各种不规则形状的内绝热层成型需要。
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公开(公告)号:CN108167090B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201810129849.7
申请日:2018-02-08
Applicant: 上海理工大学 , 上海新力动力设备研究所
Abstract: 本发明的目的在于提供一种能够实现固体火箭发动机试验的三维燃面退移测试的测试系统及方法。该系统包括:三面阵太赫兹探测阵列,具有三个由发射面阵和接收面阵构成的太赫兹面阵探测单元;信号处理单元,用于将探测信号转换成对应的数字信号;同步控制单元,用于对发射面阵的发射和接收面阵的接收进行同步控制;测控单元,用于获取数字信号并对信号处理单元和同步控制单元的工作进行控制;以及计算机,用于对数字信号进行分析处理及显示并对测控单元的工作进行控制,其中,每个发射面阵包含N×N个发射天线,每个接收面阵包含N×N个接收天线,发射天线及接收天线分别分布在多个与固体火箭发动机的轴向相垂直的平面上,从而形成多个探测平面。
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公开(公告)号:CN108167090A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810129849.7
申请日:2018-02-08
Applicant: 上海理工大学 , 上海新力动力设备研究所
Abstract: 本发明的目的在于提供一种能够实现固体火箭发动机试验的三维燃面退移测试的测试系统及方法。该系统包括:三面阵太赫兹探测阵列,具有三个由发射面阵和接收面阵构成的太赫兹面阵探测单元;信号处理单元,用于将探测信号转换成对应的数字信号;同步控制单元,用于对发射面阵的发射和接收面阵的接收进行同步控制;测控单元,用于获取数字信号并对信号处理单元和同步控制单元的工作进行控制;以及计算机,用于对数字信号进行分析处理及显示并对测控单元的工作进行控制,其中,每个发射面阵包含N×N个发射天线,每个接收面阵包含N×N个接收天线,发射天线及接收天线分别分布在多个与固体火箭发动机的轴向相垂直的平面上,从而形成多个探测平面。
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