一种小型化智能线缆测试系统的研究与实现方法

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线缆测试系统是运载火箭线缆通路的测试设备,用以检测线缆通路的导通绝缘性能。随着电子系统集成技术的不断发展,以及智能化、小型化的设计趋势,开展了一种小型化智能线缆测试系统的研究与实现,满足了运载火箭内部线缆通路的测试,极大提高了测试效率和测试可靠性,实现了自动化测试理念,开展了一种线缆导通绝缘耐压自动测试系统的研究与实现。介绍了该系统的技术指标、工作原理、硬件组成及软件实现。线缆测试系统主要由嵌入式系统总线、AD采集模块、继电器控制模块、电源配电控制模块、配套附件人机接口等部分组成,内嵌了Window
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应用有限元软件对箭载光纤惯组电路组件的随机振动响应仿真分析。对比仅截取前6阶模态振型的仿真计算结果与计及更高阶模态振型的仿真计算结果,分析高阶模态振型对随机振动响应分析结果的影响。结合单一电路组件的随机振动响应分析结果,给出了结构关联性对电路组件随机振动响应的影响,并分析相关原因,为后续电路组件的器件布局、安装位置设计提供借鉴。
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基于无线电测控中的雷达方程理论和天线方向图设计方法,针对火箭飞行过程中双频连续波应答机接收遥测电压短时波动现象,对应答机接收电平强度与天线方向图变化之间的内在联系进行研究。以此为契机,对天线覆盖地面站的方向角的理论仿真结果和实际飞行结果进行比对,并找出影响两者偏差较大的主要因素。该分析对后续任务中天线安装角度和方向图的设计以及提升地面仿真的覆盖性方面有一定的参考价值。
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介绍了某火箭一级发动机与伺服机构连接节点及其与测试流程的关系,针对产品要求,着力于测试流程的优化,改善测试工作效率,减少测试风险,提高测试覆盖性,提出伺服机构一次完成安装及与一级发动机的连接方案。同时为满足避免对一级发动机产生冲击等需求,对测试流程中发动机启动、控制时序以及其他测试前后的状态准备及恢复工作进行了适应性改进,达到流程优化的目的。
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通过对区块链演变与发展、关键技术与特点、运作机制与应用的分析,对区块链技术在运载火箭测发控系统中的应用进行了初步研究;针对测发控系统在火箭测试和发射过程中产生大数据的分发、传输、解析等应用场景中的使用,提出优化的解决思路。
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为了适应运载火箭飞行试验的需求,控制火箭落区范围,实现火箭通过栅格舵来控制一子级落区的目标,给出了一种采用钛合金薄板拼焊而成的舵体结构。对栅格舵结构进行力学仿真分析,并展开试验验证,试验与仿真结果具有较好的一致性。
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基于国内某型运载火箭共底贮箱筒段壁板法兰孔成形需求,开展了相关的电磁成形法兰孔翻边工艺试验。试验材料为2A14铝合金,材料状态为新淬火态,厚度为7 mm;法兰孔理论尺寸的直径120 mm,翻边高度27 mm,预开孔直径96 mm。试验结果表明:在50 kJ/14.5~15.0 kV工艺参数下,可以实现7 mm厚板的法兰孔电磁成形,实际测得的法兰孔直径118~119 mm,高度25~26 mm,满足
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为满足栅格舵系统的搭载需求,给出了一种搭载栅格舵的级间段结构形式。栅格舵安装在级间段外表面,4处栅格舵舵轴需要穿透舱体,将级间段在4处栅格舵安装位置处各打断1根大梁和2根桁条。为了对舱体进行补强、提供舵轴及伺服机构安装接口和力学接口,在4处栅格舵安装位置处设置了留有舵轴安装内孔的壁板,在下方设置接头,用于扩散由栅格舵引起的集中力,提高级间段结构的局部承载能力。对级间段结构进行力学仿真分析,并开展静
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