双轴霍普金森压杆和拉杆实验入射波等效加载的实现方法

    公开(公告)号:CN104677760B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510047455.3

    申请日:2015-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种双轴霍普金森压杆和拉杆实验入射波等效加载的实现方法,用于解决现有方法难以实现双轴霍普金森压杆和拉杆实验的入射波等效加载的技术问题。技术方案是采用两套相同双线圈电磁力入射波发生器,每套入射波发生器放电线圈同轴、反向安装,分别控制霍普金森压杆、拉杆实验加载,实现等效加载设备的统一。在进行霍普金森压杆实验和拉杆实验时,纵向、横向放电线圈串联到由同一组放电可控硅控制的同一组放电电容上,纵向、横向放电线圈同步触发纵向、横向入射波。通过次级线圈厚度补偿,以及纵向、横向放电线圈串联在由同一放电可控硅控制的同一组放电电容上,保证了双轴霍普金森压杆和拉杆实验的入射波等效加载,其加载间隔误差小于0.1μs。

    用于保证分离式双轴霍普金森压杆实验的入射波等效加载方法

    公开(公告)号:CN104535419B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410819767.7

    申请日:2014-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于保证分离式双轴霍普金森压杆实验的入射波等效加载方法,用于解决现有的方法不能实现双轴霍普金森压杆实验入射波等效加载的技术问题。技术方案是测量出两套设备产生的入射波幅值大小关系,根据入射波幅值大小关系增加入射波幅值较小的基于电磁力的入射波发生器的次级线圈厚度,对因加工误差引起的横向、纵向入射波中的较小幅值入射波进行幅值补偿,保证了横向、纵向入射波幅值相等。通过次级线圈厚度补偿以及横向、纵向放电线圈串联在由同一放电可控硅控制的同一组放电电容上,横向、纵向加载入射波幅值相等、脉冲宽度相同、触发时间一致,保证了分离式双轴霍普金森压杆实验的入射波等效加载。

    环境载荷下变形共形阵列天线波束补偿方法

    公开(公告)号:CN117977224A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410213403.8

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种环境载荷下变形共形阵列天线波束补偿方法,包括建立共形阵列天线的天线载荷与天线阵列的阵元形变和位移的计算模型,得到环境载荷条件下,所述共形阵列天线的阵列形变曲线、根据所述的阵列形变曲线,建立所述阵列形变曲线的电性能计算模型、建立以共形阵列天线上、下蒙皮厚度和所述电性能计算模型中阵元激励幅度In和阵元激励相位Ψn为设计变量,以保证天线结构强度基础上最小化蒙皮质量和波束指向误差,最大化天线增益为目标的稳健优化模型。本发明优化了对实际服役阶段共形阵列天线承受外部环境载荷条件下共形天线的设计变量,从而实现共形天线电性能的补偿。

    一种可展开-收拢的RCS可调反射器及其调控方法

    公开(公告)号:CN113948874A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111348105.2

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种可展开‑收拢的RCS可调反射器及其调控方法,反射器包括一层反射器组件,以及与其镜像设置的另一层反射器组件,每个反射器组件包括相互连接的n个反射器单元,n为大于等于6的正整数;两层反射器组件之间通过各层的n个支撑点对应铰接,形成活动的结构;每层反射器组件上设置有展开‑收拢机构,展开‑收拢机构用于使可展开‑收拢的RCS可调反射器整体关于展开‑收拢轴线进行展开或收拢,展开‑收拢轴线为经过两个拼接口径面中心的连线,通过拼接口径面不同的展开程度以实现调控RCS。解决了现有技术中产品结构体积固定、无法进行RCS调控或具有很小范围内的RCS调控的问题。

    星载网状天线的多节展开臂构建方法

    公开(公告)号:CN112531319A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011369186.X

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明属于卫星天线技术领域,具体是一种星载网状天线的多节展开臂构建方法,该方法根据网状天线的馈源位置和偏置反射面的根部节点C坐标,以展开臂总长度最小为目标,结合网状天线反射面与展开臂的位置约束,构建多节展开臂的数量N、臂长Li及在全局坐标系下的优化模型,根据该模型,锁死展开臂关节,完成展开臂的构建;本发明保证了多节展开臂合拢时能满足运载整流罩包络要求;同时,保证了多节展开臂展开到位并锁定后,天线馈源和网状天线的反射面焦点位置的完美匹配。

    电磁力霍普金森压杆和拉杆实验加载装置的入射波控制方法

    公开(公告)号:CN104678852B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510049642.5

    申请日:2015-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种电磁力霍普金森压杆和拉杆实验加载装置的入射波控制方法,用于解决现有基于电磁力的霍普金森压杆和拉杆实验方法实用性差的技术问题。技术方案是利用电磁力入射波与放电电压、放电电感、放电电容、放电电阻以及次级线圈厚度的关系,进行加载入射波幅值、脉冲宽度的精确控制,提高了入射波最大脉冲幅值和上升沿斜率。本发明方法通过减小放电电阻,保证电磁力应力波发生器的欠阻尼工作状态,提高了入射波最大幅值和上升沿斜率。采用饼状放电线圈和10mm厚度次级线圈,进一步提高入射波最大脉冲幅值,最大脉冲幅值可达325MPa,实现了入射波幅值10MPa~325MPa和入射波脉冲宽度100μs~500μs的精确控制。

    基于电磁力加载的霍普金森压杆实验设备控制系统

    公开(公告)号:CN104678853A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510050378.7

    申请日:2015-01-30

    CPC classification number: G05B19/04

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁力加载的霍普金森压杆实验设备控制系统,用于解决现有控制系统可靠性低的技术问题。技术方案是包括人机交互控制单元、电容量调节控制单元、加载方式控制单元、放电线圈温度控制单元、电容充电控制单元、电容放电控制单元、泄流控制单元、实验数据采集控制单元和安全控制单元。所述人机交互控制单元用于控制实验过程;所述电容量调节控制单元和加载方式控制单元分别用于调节电容量和选择不同的加载方式;所述电容充电控制单元、电容放电控制单元、泄流控制单元分别用于控制应力波脉冲幅值、产生应力波脉冲、电容器组泄流;所述安全控制单元用于保证实验人员的生命安全。与背景技术相比较,提高了控制系统的可靠性。

    双轴霍普金森压杆和拉杆实验入射波等效加载的实现方法

    公开(公告)号:CN104677760A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510047455.3

    申请日:2015-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种双轴霍普金森压杆和拉杆实验入射波等效加载的实现方法,用于解决现有方法难以实现双轴霍普金森压杆和拉杆实验的入射波等效加载的技术问题。技术方案是采用两套相同双线圈电磁力入射波发生器,每套入射波发生器放电线圈同轴、反向安装,分别控制霍普金森压杆、拉杆实验加载,实现等效加载设备的统一。在进行霍普金森压杆实验和拉杆实验时,纵向、横向放电线圈串联到由同一组放电可控硅控制的同一组放电电容上,纵向、横向放电线圈同步触发纵向、横向入射波。通过次级线圈厚度补偿,以及纵向、横向放电线圈串联在由同一放电可控硅控制的同一组放电电容上,保证了双轴霍普金森压杆和拉杆实验的入射波等效加载,其加载间隔误差小于0.1μs。

    用于回转体工件表面包覆的夹持装置

    公开(公告)号:CN118950319A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411018726.8

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本发明提供了用于回转体工件表面包覆的夹持装置,用于辅助机器人对工件表面包覆。该装置包括转台组件、壳体支撑组件、滑环组件、电驱动传动组件和抽气装置;工件放置在转台组件台阶中心孔的台阶面上,电驱动传动组件安装在壳体支撑组件内腔中,滑环组件包括可相对转动的上滑环和下滑环,上滑环与转台组件卡接,同转台组件一同转动,下滑环固定在壳体支撑组件底部的环形凸台上,电驱动传动组件输出端嵌套在环形凸台上,并与转台组件之间通过键连接实现旋转力矩传输;抽气装置在工件旋转过程中持续抽取工件与上滑环之间气体,使的在负压状态下产生吸附工件的吸附力,不会对工件造成损伤,并使工件匀速转动,配合机器人完成表面包覆,涂层均匀性好。

    基于网格参数化与B样条参数化结合的复杂曲面加筋优化方法

    公开(公告)号:CN114492114A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210008688.2

    申请日:2022-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于网格参数化与B样条参数化结合的复杂曲面加筋优化方法,通过网格参数化后扭曲度的大小判断该展平结果是否满足B样条参数化方法的要求。如果扭曲度超过某一标准,则需要用割缝法对三维曲面进行切割,将切割后的网格参数化结果的扭曲度再一次与标准值进行比较,直至网格参数化结果的扭曲度满足B样条参数化要求为止。通过以上的网格参数化与B样条参数化方法的结合,可以实现复杂曲面的B样条参数化加筋结构优化设计,不需要额外过滤及光顺便可以得到光滑且高阶连续的、高度渐变的三维曲面上的加筋布局。

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