吸气式高超声速飞行器巡航导弹的弹道设计方法及系统

    公开(公告)号:CN111221350A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201911402958.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种吸气式高超声速飞行器巡航导弹的弹道设计方法及系统,涉及导弹制导技术领域,该方法包括基于飞行器发动机的性能,在发动机工作窗口内,对飞行器的马赫数、高度和质量,按照预设密度进行等间距采样,得到采样数据;并根据采样数据中,马赫数和质量固定时,不同高度对应的燃料每秒消耗量,将最小燃料每秒消耗量对应的高度记为最优巡航高度,得到最优巡航高度集合;设定巡航马赫数随时间的变化规律、巡航马赫数随飞行器质量的变化规律、飞行器初始马赫数、飞行器初始高度和初始弹道倾角,作为仿真条件;基于设定的仿真条件进行弹道仿真计算,得到巡航导弹射程的最优巡航弹道。本发明得到的弹道射程较优。

    一种高超声速滑翔类飞行器的热防护装置

    公开(公告)号:CN106547965A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610929527.1

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高超声速滑翔类飞行器的热防护装置,其包括防热层、隔热层和承力层,隔热层覆盖在承力层上,防热层覆盖在隔热层上,防热层和所述承力层相分隔且无物理上的连接或者接触,以保证防热层和所述承力层在气动加热环境下自由变形,防热层包括多块,多块防热层相互拼接以形成整体,多块防热层在舱段的拐角处、舱段的角部处、水平翼和舱体的交接处相互拼接,在舱段对接处的防热层和承力层间局部设置有多个防热条,多个防热条相隔间隙,防热条相对防热层能自由滑动,以适应应力变形,防热条和所述防热层材质相同。本发明通过防热层分块设计、防热层和承力层的分离设计,能有效解决热匹配和热应力难题,提高了热防护装置的可靠性。

    一种利用双惯组进行弹性振荡抑制的方法及系统

    公开(公告)号:CN104270120A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410452874.0

    申请日:2014-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种利用双惯组进行弹性振荡抑制的方法和系统,方法包括以下步骤:S1、双惯组分别采集运载器角速率信息;S2、根据获取的运载器角速率信息获取线性加权系数K;S3、根据运载器角速率信息,进行加权系数K的线性叠加,从而获取阻断了弹性振荡后的真实弹体角速率。本发明还提供了实现上述方法的系统。本发明方法和系统利用双惯组采集的不同信息,自动选取加权系数进行线性叠加,从而输出只有微弱弹性信息的惯组数据,进而阻断了弹性振荡对姿态控制系统的不利影响。本发明方法和系统具有算法简单,易于工程实现的优点。

    吸气式高超声速飞行器巡航导弹的弹道设计方法及系统

    公开(公告)号:CN111221350B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN201911402958.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种吸气式高超声速飞行器巡航导弹的弹道设计方法及系统,涉及导弹制导技术领域,该方法包括基于飞行器发动机的性能,在发动机工作窗口内,对飞行器的马赫数、高度和质量,按照预设密度进行等间距采样,得到采样数据;并根据采样数据中,马赫数和质量固定时,不同高度对应的燃料每秒消耗量,将最小燃料每秒消耗量对应的高度记为最优巡航高度,得到最优巡航高度集合;设定巡航马赫数随时间的变化规律、巡航马赫数随飞行器质量的变化规律、飞行器初始马赫数、飞行器初始高度和初始弹道倾角,作为仿真条件;基于设定的仿真条件进行弹道仿真计算,得到巡航导弹射程的最优巡航弹道。本发明得到的弹道射程较优。

    基于相变储热的高温隔热罩和飞行器喷管组件

    公开(公告)号:CN114750984A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210374698.8

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本申请涉及一种基于相变储热的高温隔热罩和飞行器喷管组件,涉及航天飞行器设计技术领域,高温隔热罩包括沿喷管至舱段依次分布且相连的气凝胶层和相变储热封装层,相变储热封装层包括封装壳和相变储能材料,封装壳内具有容置腔;相变储能材料填充于容置腔内;以及,气凝胶层的厚度被适配成:喷管的热源经过气凝胶层隔热后,传递至相变储热封装层的热量达到相变储能材料的相转变温度。飞行器喷管组件包括喷管和舱段,舱段与喷管之间形成有隔热空间;高温隔热罩设于隔热空间内。气凝胶层将喷管产生的大量热量隔离阻挡,相变储能材料吸热储能,大幅度降低进入舱段内部的热量,改善舱段内部重要单机工作环境,实现飞行器长时间稳定工作。

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