一种基于坐标下降法的化学反应机理优化方法及系统

    公开(公告)号:CN118298944A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410391629.7

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于坐标下降法的化学反应机理优化方法及系统,方法包括:输入需要优化的化学反应机理文件、详细反应机理文件以及设定的优化工况和重要组分;判断反应机理中每一个基元反应的反应类型,确定优化变量数量;根据优化工况和重要组分自动生成目标函数;对目标函数开展敏感性分析,排除不重要的优化变量;根据敏感性分析结果确定坐标顺序,并生成搜索方向序列;基于样条插值的线搜索策略,按顺序在搜索方向序列上开展线搜索,直到满足终止条件,将搜索结果保存至历史文件;输出优化机理文件。本发明将线搜索策略应用于坐标下降法开展化学反应机理优化,有利于使计算结果更接近详细机理,同时具有更快的速度、更佳的计算精度和稳健性。

    一种水循环冷却的氢与温度可控的空气地面试验系统

    公开(公告)号:CN113375894B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202110634427.7

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种水循环冷却的氢与温度可控的空气地面试验系统,包括常温氧气系统、常温空气系统、常温氢气系统、水循环系统、预燃室和主燃室;常温氧气系统将常温氧气输送至预燃室;常温空气系统将常温空气输送至预燃室;常温氢气系统将常温氢气分别输送至预燃室和主燃室;预燃室将常温氧气和常温空气混合后得到混有氧气的空气;将常温氢气与混有氧气的空气进行燃烧得到需求温度的热空气;主燃室将需求温度的热空气与常温氢气进行燃烧,通过水循环系统进行冷却;采用预燃室方式将常温空气与常温氧气汇流后进入到预燃室内与氢气进行燃烧使空气温度升高至需求温度,避免了热空气与常温氧气掺混导致的温度降低问题;采用水循环系统提高换热效率。

    一种复合材料缠绕再生冷却推力室及加工工艺

    公开(公告)号:CN114645803A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210265781.1

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明提供一种复合材料缠绕再生冷却推力室及加工工艺,涉及液体火箭发动机领域。复合材料缠绕再生冷却推力室包括推力室本体和复合材料层;推力室本体的外侧壁上设有冷却槽;复合材料层套设于推力室本体上,复合材料层包覆冷却槽以形成冷却通道,复合材料层由复合纤维在推力室本体上缠绕成型。加工成型有冷却槽的推力室本体外侧壁相当于夹层结构的内壳,套设在推力室本体上的复合材料层相当于夹层结构的外壳。由于复合材料层为复合纤维在推力室本体上缠绕成型,加工过程中没有采用钎焊工艺,故推力室本体的壁厚、冷却通道的高度不受钎焊技术条件的限制,可以使推力室本体的壁厚更小、使冷却通道的高度更低,从而提高冷却通道的冷却效果。

    一种压电陶瓷微动针栓喷注器调节机构

    公开(公告)号:CN112780443B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110232132.7

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明提供一种压电陶瓷微动针栓喷注器调节机构,包括:压电陶瓷组件,包括筒状的外壳,外壳的一端设有端帽,外壳内设有压电陶瓷叠堆;安装支架,与外壳固定连接,端帽与安装支架滑动配合;和转接件,与端帽相连。在一实施例中,转接件与端帽直接连接,二者移动的方向和距离保持一致;在另一实施例中,转接件通过杠杆与端帽相连,二者的移动距离成正比。由于压电陶瓷叠堆可以保持亚毫秒级的响应时间,以及微米级的开度调整,故以压电陶瓷叠堆为动力源来驱动针栓喷注器的针阀移动,能够实现针栓喷注器的微动调节。整个结构的复杂程度降低,可靠性得以提高,同时减少了电子元器件的使用,从而能够在高温等恶劣环境中正常运行。

    一种稳定剂旋流注入的高浓度过氧化氢贮箱

    公开(公告)号:CN112849681B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110066963.1

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明提供了一种稳定剂旋流注入的高浓度过氧化氢贮箱,涉及液体火箭发动机推进剂贮存与输送系统领域。高浓度过氧化氢贮箱包括内筒层及外筒层;内筒层设置于外筒层内,且内筒层与外筒层之间形成有过流间隙,内筒层内形成有用于存储高浓度的过氧化氢的容置空间,内筒层上设置有预定数量的旋流孔,预定数量的旋流孔沿内筒层的侧壁分布;外筒层上设置有至少三个接口,其中,两个接口与容置空间连通,及分别用于向容置空间中输送高浓度的过氧化氢和挤压气体;另一个接口与过流间隙连通,及用于向过流间隙输送稳定剂,稳定剂经旋流孔在容置空间中形成旋流,使得稳定剂混合均匀,以减缓高浓度的过氧化氢分解速度,提高设备的安全性。

    一种液氧气氧双路可调供应系统

    公开(公告)号:CN112502856B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202011342352.7

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种液氧气氧双路可调供应系统,包括多个流量控制装置,每个流量控制装置均包括多组流量调节电路、选择和比较电路、PID控制器、输出压力传感器和减压器,每组流量调节电路包括输入压力传感器和流量调节部件;每组流量调节电路分别与选择和比较电路以及输出压力传感器相连接,选择和比较电路与PID控制器相连接,输出压力传感器与选择和比较电路相连接,PID控制器与减压器相连接;该系统可同时满足气氧煤油供应需求和液氧煤油供应需求;液氧系统能够给气氧系统的氧气储罐充气,实现推进剂的协调共用,使推进剂实现最大化利用;通过调节音速喷嘴或汽蚀文氏管的开关状态,实现调节推进剂的供应流量。

    钨铼热电偶的合金焊点伸出长度的测量方法和装置

    公开(公告)号:CN111594352B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202010417715.2

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明提供了钨铼热电偶的合金焊点伸出长度的测量方法和装置,包括:采集发动机燃烧室参数和燃气参数;根据发动机燃烧室参数和燃气参数计算目标函数准确度和目标函数安全裕度;设定约束条件;在约束条件下,根据目标函数准确度和目标函数安全裕度计算钨铼合金焊点的伸出长度;其中,约束条件为伸出长度设定范围的条件,可以计算出钨铼合金热电偶测量端的伸出长度,提高火箭发动机燃烧室内部的燃气温度测量的准确性,并保证钨铼合金焊点的安全性。

    一种机械定位式自适应针栓喷注器

    公开(公告)号:CN113006968A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110232149.2

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明提供了一种机械定位式自适应针栓喷注器,涉及火箭发动机技术领域。机械定位式自适应针栓喷注器包括外壳组件、调节组件及中心杆;中心杆设置于外壳组件,及位于外壳组件的中空腔内;调节组件包括针阀及轴向调节件,针阀套设于中心杆上,针阀的一端与外壳组件之间形成有调节腔室,针阀的另一端分别与外壳组件和中心杆相抵配合,轴向调节件设置于调节腔室,且与针阀相抵配合;针阀的外圆柱面与外壳组件之间形成有第一环形流道,内圆柱面与中心杆形成有第二环形流道,中心杆内还设有连通调节腔室的至少一中心通道,其开口位于中心杆远离调节腔室的一端。本发明通过中心通道的设置,使得调节稳定,不受燃烧室压力变化的影响。

    紧凑的针栓喷注器调节机构

    公开(公告)号:CN112879180A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110231599.X

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本申请涉及空间推进技术领域,尤其是涉及一种紧凑的针栓喷注器调节机构。紧凑的针栓喷注器调节机构包括固定框架、通孔式伺服电机和传动组件;固定框架的端部与针栓喷注器的头部连接,通孔式伺服电机和传动组件安装于固定框架内;通孔式伺服电机的定子与固定框架相连接,通孔式伺服电机的转子与传动组件连接,传动组件用于将通孔式伺服电机输出的转动运动转换为直线运动,并与针栓喷注器的运动部件连接;至少传动组件的部分置于通孔式伺服电机的通孔中。本申请的紧凑的针栓喷注器调节机构机械结构紧凑,可与针栓喷注器头部结构紧密结合,减少了针栓喷注器系统的结构尺寸,提高了针栓式变推力火箭发动机的系统可靠性。

    一种火箭发动机燃料系统及火箭

    公开(公告)号:CN110374762A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910663233.2

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本申请提供了一种火箭发动机燃料系统及火箭,涉及火箭发动机技术领域,在一定程度上解决现有技术中的芯级火箭在工作时,无法向其贮箱内补充推进剂的技术问题。火箭发动机燃料系统包括:助推级火箭发动机燃料系统和芯级火箭发动机燃料系统;助推级火箭发动机燃料系统包括第一推进剂贮箱,芯级火箭发动机燃料系统包括第二推进剂贮箱,第一推进剂贮箱与第二推进剂贮箱相连通,第一推进剂贮箱与第二推进剂贮箱之间设置有控制阀。火箭发动机燃料系统中第一推进剂贮箱可以向第二推进剂贮箱内输送推进剂,防止芯级火箭发动机燃料系统中推进剂的消耗导致芯级火箭运载能力下降。

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