一种航天器加筋密封结构漏孔辨识方法

    公开(公告)号:CN114061848A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111370023.8

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种航天器加筋密封结构漏孔辨识方法,包括以下步骤:S1.进行模拟泄漏实验,提取特征值进行学习训练形成辨识模型库;S2.采集泄漏声信号,对泄漏声信号进行30kHz‑500kHz带通滤波预处理,并得到加强筋衰减较少频段fd‑fu;S3.对泄漏漏孔进行定位;S4.根据过筋数目信号进行补偿;S5.提取泄漏声信号特征,并与辨识模型库进行比对,得到漏孔特征。本发明中,通过应用ReliefF算法实现了EMD‑WPD特征融合的航天器泄漏辨识,利用这种融合信号处理方法对不同漏孔辨识比以往单纯频谱信号漏孔辨识,正确率大幅提高,同时还实现了对漏孔形状、大小等特性的辨识。

    一种在轨航天器贮箱推进剂剩余量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112325985A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011138932.4

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本申请提供一种在轨航天器贮箱推进剂剩余量测量装置及方法,包括顶部超声模块、侧壁超声模块、旋转机构、信号发生器、信号放大器、采集卡、多路切换开关及计算单元;旋转机构安装在贮箱顶部,顶部超声模块安装在旋转机构上;顶部超声模块包括一个顶部超声传感器;侧壁超声模块设在贮箱外壁上,侧壁超声模块包括多组超声单元,每组超声单元包括多个侧壁超声传感器,顶部超声传感器与各个侧壁超声传感器均设为收发一体型超声传感器;多路切换开关与顶部超声模块及侧壁超声模块信号连接。本申请的有益效果是:通过顶部超声模块测量贮箱内不规则液面燃料的体积,通过侧壁超声模块测量燃料内的气泡的体积及位置,从而得到贮箱内燃料的真实体积。

    浮空器氦质谱检漏方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107543663A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610827395.1

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种浮空器氦质谱检漏方法,通过氦质谱检漏仪、抽风机和集气罩的相互配合,将集气罩用于检漏浮空器,罩在浮空器的外表面上,在被检区域内,缓慢移动集气罩,速率小于0.2m/s,依次检漏,对漏率超过设定值的漏孔进行标记,对于已检出的大漏孔周围区域检漏时,利用喷吹装置进行喷吹,喷吹完毕,再进行检漏。本发明的抽风机入口安装有调节阀,通过调节该调节阀和检漏仪上游针阀,控制抽风机抽气和检漏仪吸气的流量比,进而调节检漏的灵敏度和检漏效率。

    自修复铝合金的制备方法及其制备装置

    公开(公告)号:CN104439167B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201410670702.0

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种自修复铝合金的制备装置,包括铸造模具及其夹具,铸造模具由对称的左右两部分组成,两部分中间形成修复铝合金的铸造区域,夹具由两块平行设置的夹具钢板构成,中间设置左右两部分构成的铸造模具以通过夹具钢板两端部上下对称设置的四颗螺栓夹紧铸造模具对称的左右两部分,铸造模具与夹具的底部放置在底部钢板垫片上,当自修复铝合金铸造完成后通过卸开螺栓,松开夹具,分开模具两边即可将铸件取出。本发明利用自制的铸造模具,采用简单的铸造方法,在基体铝合金材料中均匀封装低熔点合金自修复增强微管,成功制备出具有良好自修复性能的铝合金复合材料,该材料在航空航天、军工及石油化工等领域具有极大的应用前景。

    用于航天器总漏率测试的变容式刚性收集室

    公开(公告)号:CN104374529A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410642498.1

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器总漏率测试的变容式刚性收集室,包括收集室腔体和设置在腔体侧壁上的收集室大门构成,收集室腔体内部设置有可拆卸的隔板,隔板与腔体侧壁上的固定圈梁之间周向上设置有O型实心密封圈,隔板相对大门的一侧侧面上设置有活动梁以当隔板拆卸后可移动到收集室腔体顶部,活动梁设置在隔板下方且两端与固定圈梁的接触面为45度的斜面,斜面采用密封胶体密封,活动梁底部设置有固定支柱,大门门体的整个周向上设置有充气密封圈,且本发明通过焊接其上的方形内门框以及充气密封圈对腔体进行密封。采用内门框的整体形式,较大程度上减轻了门的重量,使得大门的开启更加方便。

    航天器在轨检漏用高精度双通道测温电路

    公开(公告)号:CN104374488A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410658014.2

    申请日:2014-11-17

    Abstract: 本发明公开一种可以嵌入航天器在轨检漏仪器内对检测结果进行温度补偿的双通道测温电路,包括四线制热敏电阻,微电流恒流源,高精度标准电阻,24位AD采样芯片,DSP核心处理器和液晶显示等部分组成;DSP核心处理器与点阵液晶屏电连接,处理器分别对称地电连接两路的测温电路,每个测温回路包括微电流恒流源、高精度标准电阻、带有一路屏蔽地线的四线制热敏电阻传感器和24位AD采样部件,恒流源为串联的高精度标准电阻和四线制热敏电阻传感器供电,通过采样部件实现高精度标准电阻和热敏电阻传感器的分压比率的测量,处理器分别与恒流源和采样部件电连接并利用热敏电阻阻值与温度的关系,采用对数拟合方法进行数据处理,得到温度,实现高精度的双通道测温。

    旋转部件的综合环境模拟试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN117606770A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311564670.1

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种旋转部件的综合环境模拟试验系统,包括有:真空舱;高低温试验子系统,置于真空舱内且设有用于对真空舱进行降温处理的第一控温组件和用于对真空舱进行升温处理的第二控温组件;高真空获得子系统,与真空舱连接以用于调节真空舱的真空度;微重力模拟子系统,置于真空舱内且设有与待测旋转部件组接的磁悬浮轴承;动态力矩试验子系统,设有驱动电机、磁粉制动器和至少一联轴器,驱动电机和磁粉制动器通过所述联轴器和至少一磁流体动密封装置与真空舱内的待测旋转部件穿舱组接;动态参数测量子系统,置于真空舱内且设有至少一用于获取待测旋转部件的动态参数的测量单元。借此,本发明能够提升旋转部件的空间环境模拟试验的有效性。

    一种橡胶密封寿命评估方法

    公开(公告)号:CN113295400B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110565554.6

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本申请提供一种橡胶密封寿命评估方法,包括以下步骤:测试橡胶材料老化试验前后的压缩永久变形率,并获得关于应力‑应变曲线的材料老化试验数据;将材料老化试验数据代入密封系统有限元模型,获得橡胶产品的接触压力与密封宽度随时间变化关系;获取密封界面表面微观形貌图像;以接触压力与密封宽度随时间变化关系以及密封界面的表面微观形貌图像,构建密封界面的微观泄漏通道;以微观泄漏通道的几何尺寸判定微观泄漏通道中泄漏流体的流态;计算橡胶产品在流态状态下的泄漏率,预测橡胶密封寿命。本申请的有益效果是:通过以上各步骤可实现对橡胶密封泄漏性能的定量分析,获得橡胶密封泄漏率随时间增长的劣化规律,对橡胶密封寿命进行科学预测。

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