航天器适配分离架及包括该分离架的适配分离装置

    公开(公告)号:CN110697091B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201911085688.7

    申请日:2019-11-08

    Inventor: 李志军 武练梅

    Abstract: 本发明公开一种航天器适配分离架及包括该分离架的适配分离装置,分离架包括底座,以及位于底座上的且沿底座周向方向均匀设置的至少两个单元架体;单元架体包括位于底座上方的顶壁板,以及侧壁板;顶壁板的顶面形成安装航天器的载荷安装面,载荷安装面的法线与分离架正X方向形成夹角θ;顶壁板上包括至少三个分离弹簧推杆孔以及至少三个爆炸螺栓孔。本发明适用于多航天器分离架使用,多航天器仅通过一次装配即可安装于由分离架顶壁板的顶面所形成的用于安装航天器的载荷安装面上,有利于保证多个航天器之间的相对位置精度,占用空间更小及刚度更容易保证。

    高模碳纤维增强树脂基复合材料纵向压缩性能测试方法

    公开(公告)号:CN110274825A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910644246.5

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明公开一种高模碳纤维增强树脂基复合材料纵向压缩性能测试方法,包括步骤如下:试样制备,所述试样第一试样和第二试样,所述第一试样为[90°/0°/90°]n层合板,所述第二试样为[0°]n层合板,其中n≥1;沿加载方向对所述试样的工作段两侧表面粘贴应变片;将所述试样与夹具安装固定,使所述试样的端面与所述夹具的端面处于同一平面内,将安装有所述试样的夹具放置于对中良好且固定的试验机平台之间;对所述试样进行加载,所述试验机以恒定速率对所述试样施加压缩载荷直至所述试样失效,记录此时的载荷、位移和应变数据;试验结果计算:对所述第一试样的测试数据按公式(1)计算复合材料纵向压缩强度,σcu0=k·σcc(1)。

    一种拓扑结构的多通道释放装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119190422A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411625299.X

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种拓扑结构的多通道释放装置,包括前级结构、后级结构、内部作动组件,前级结构的内部设有一个前级主通道和围绕前级主通道设置的若干个前级副通道、后级结构的内部设有一个后级主通道和围绕后级主通道设置的若干个后级副通道,连通的后级主通道和前级主通道构成的作动腔体用于安装实现后级结构和前级结构连接解锁的内部作动组件,一一对应连通的后级副通道和前级副通道构成的分离充能腔体用于通入高压气体驱动前级结构分离。本发明采用主副通道匹配嵌套结构,主通道内安装内部作动组件实现连接解锁、副通道通入高压气体实现分离充能,并通过拓扑优化实现轻量化设计,具有承载强度高、作动响应快、释放动能大以及拓扑质量轻的优势。

    基于线性规划的飞行器质心配平配重优化设计方法及工具

    公开(公告)号:CN118228390A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410435111.9

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明实施例公开一种基于线性规划的飞行器质心配平配重优化设计方法及工具。在一具体实施方式中,该方法包括:设置飞行器的初始条件;建立飞行器配平配重优化模型;采用线性规划法对飞行器配平配重优化模型的目标函数进行优化计算;根据优化计算得到的配重质量,校核配平后飞行器的质心。本发明在已知飞行器初始条件下,采用数学优化算法结合相关基本配平设计原则,通过优化运算即能实现在满足质心要求的情况下总配重总质量最小,有效解决飞行器的质量呆重问题,同时避免了多次迭代过程,极大地提高质心配平效率。

    超塑性正反双向变温挤压成形方法和应用

    公开(公告)号:CN113996667B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111272723.3

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明提供了一种超塑性正反双向变温挤压成形方法和应用,基于试验的镁锂合金材料成形性能参数及工艺参数,开展镁锂合金材料成形数值模拟分析,通过建立热力耦合有限元仿真模型,预测零件成形过程的宏观变形及微观组织演变,并与实际模拟试样测试结果进行对比,验证数值分析的准确性,评判镁锂合金的模具设计的可行性,依据有限元模拟仿真结果进行成形工艺优化。本发明采用超塑性正反双向变温挤压成形,在实现大变形的同时,可以对于细化晶粒,提高力学性能具有双重作用。在制造过程中,材料晶粒细化,力学性能获得大幅改善,在消除残余应力的同时实现高性能。

    超塑性正反双向变温挤压成形方法和应用

    公开(公告)号:CN113996667A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111272723.3

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明提供了一种超塑性正反双向变温挤压成形方法和应用,基于试验的镁锂合金材料成形性能参数及工艺参数,开展镁锂合金材料成形数值模拟分析,通过建立热力耦合有限元仿真模型,预测零件成形过程的宏观变形及微观组织演变,并与实际模拟试样测试结果进行对比,验证数值分析的准确性,评判镁锂合金的模具设计的可行性,依据有限元模拟仿真结果进行成形工艺优化。本发明采用超塑性正反双向变温挤压成形,在实现大变形的同时,可以对于细化晶粒,提高力学性能具有双重作用。在制造过程中,材料晶粒细化,力学性能获得大幅改善,在消除残余应力的同时实现高性能。

    一种C/SiC复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111302820A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010119564.2

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明公开一种C/SiC复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用化学气相沉积工艺在预制体的碳纤维表面沉积热解碳界面层;(2)采用CVI工艺沉积SiC基体,形成C/SiC毛坯材料;(3)将C/SiC毛坯材料浸渍在SiC浆料中,取出,采用CVI工艺沉积SiC基体,得到符合要求的C/SiC复合材料。该方法选用特定的碳纤维原料,采用CVI沉积SiC基体和SiC浆料渗透过程相结合的工艺,制备得到的C/SiC复合材料在常温以及高温1500℃下均具有优异的力学性能;且制备方法简单、高效、易于大规模工业应用。

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