[发明专利]固液火箭飞行质量特性的自动化计算方法及装置有效
申请号: | 201711497744.9 | 申请日: | 2017-12-29 |
公开(公告)号: | CN108170963B | 公开(公告)日: | 2019-03-08 |
发明(设计)人: | 张晓天;刘家欣;李晓刚;王睿青 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 郭新娟 |
地址: | 100000*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 参数信息 固液火箭 计算方法及装置 特性数据 质量特性 质量质心 自动化 发动机燃料 计算机领域 用户体验度 飞行过程 火箭结构 接收用户 数据文件 输出 飞行 固液 工作量 燃烧 缓解 | ||
1.一种固液火箭飞行质量特性的自动化计算方法,其特征在于,包括:
接收用户输入的参数信息;其中,所述参数信息包括固液发动机燃料燃烧数据文件和火箭结构参数;
根据所述参数信息生成固液火箭整个飞行过程的质量质心特性数据;所述根据所述参数信息生成固液火箭整个飞行过程的质量质心特性数据,具体包括:
利用气瓶计算模型根据参数信息中的气瓶初始压强与质量计算得到气瓶系统的第一质量质心特性数据;
利用氧化剂贮箱计算模型根据参数信息中的氧化剂流量计算得到贮箱系统的第二质量质心特性数据;
利用燃烧室计算模型根据参数信息中的地面试验数据进行计算,得到燃烧室系统的第三质量质心特性数据;
对上述第一质量质心特性数据、第二质量质心特性数据和第三质量质心特性数据进行计算,生成固液火箭整个飞行过程的质量质心特性数据;
将所述质量质心特性数据进行输出。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述质量质心特性数据进行输出,具体包括:
将所述质量质心特性数据按照预设格式写入自动生成的表格中,生成数据表文件;
将生成的数据表文件保存在指定位置;
和/或,
根据所述质量质心特性数据,生成变化曲线;
将所述变化曲线输出至显示界面。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
分别对氧化剂贮箱、气瓶和燃烧室部分进行合理简化,构建得到氧化剂贮箱计算模型、气瓶计算模型和燃烧室计算模型。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述分别对氧化剂贮箱、气瓶和燃烧室部分进行合理简化,构建得到氧化剂贮箱计算模型、气瓶计算模型和燃烧室计算模型,具体包括:
为简化计算过程,作如下基本假设:
气瓶计算部分,假设气瓶内气体为圆柱体,外径向内均匀变化;
氧化剂贮箱计算部分,假设贮箱内过氧化氢为圆柱体,外径向内均匀变化,并简化贮箱液囊模型为2mm厚度套筒;
燃烧室计算部分,假设固液发动机的药柱为单孔圆柱体,仅内孔燃烧,药面均匀退移;
基于上述基本假设,分别建立对应的氧化剂贮箱计算模型、气瓶计算模型和燃烧室计算模型。
5.一种固液火箭飞行质量特性的自动化计算装置,其特征在于,包括:
信息输入模块,用于接收用户输入的参数信息;其中,所述参数信息包括固液发动机燃料燃烧数据文件和火箭结构参数;
计算模块,用于根据所述参数信息生成固液火箭整个飞行过程的质量质心特性数据;所述计算模块具体用于:
利用气瓶计算模型根据参数信息中的气瓶初始压强与质量计算得到气瓶系统的第一质量质心特性数据;
利用氧化剂贮箱计算模型根据参数信息中的氧化剂流量计算得到贮箱系统的第二质量质心特性数据;
利用燃烧室计算模型根据参数信息中的地面试验数据进行计算,得到燃烧室系统的第三质量质心特性数据;
对上述第一质量质心特性数据、第二质量质心特性数据和第三质量质心特性数据进行计算,生成固液火箭整个飞行过程的质量质心特性数据;
输出模块,用于将所述质量质心特性数据进行输出。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述信息输入模块包括第一输入模块和第二输入模块;
第一输入模块用于接收用户输入的火箭结构参数;其中,所述第一输入模块包括结构质量窗口、结构质心窗口、转动惯量Ix窗口、转动惯量Iy窗口、氧化剂参数窗口、气瓶压力窗口、全箭长度窗口;所述转动惯量Ix窗口用于接收用户输入的固液火箭纯结构部分沿轴向的转动惯量;所述转动惯量Iy窗口用于接收用户输入的固液火箭纯结构部分垂直轴向的转动惯量;
第二输入模块用于接收用户输入的固液发动机燃料燃烧数据文件。
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