一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭制造技术

技术编号:31789076 阅读:18 留言:0更新日期:2022-01-08 10:46
本发明专利技术公开了一种利用增程舱段、导转舱段及控制组件进行滑翔增程、全箭导转及飞行控制的火箭总体方案,实现增程及落点精确控制。中部增加增程舱段,其上一对可展开的升力翼在飞行中产生垂直翼面方向的气动力,通过滚转增程舱段翼座,控制气动力方向,实现滑翔增程;增程舱段后增加导转舱段,其上可展开的四片导转翼在飞行中产生绕箭体轴的导转力矩,维持箭体旋转速度,满足增程舱段发电机发电需求,增加飞行稳定性;尾部控制组件上的一对修正舵在飞行中产生垂直舵面方向的气动力,通过滚转控制组件翼座,控制气动力方向,实现落点精确控制。本发明专利技术的火箭总体方案,在有效提高飞行距离基础上可实现落点精确控制。上可实现落点精确控制。上可实现落点精确控制。

【技术实现步骤摘要】
一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭


[0001]本专利技术涉及一种利用增程舱段进行滑翔增程、利用导转舱段进行全箭导转以及利用控制组件进行飞行精确控制的火箭总体方案,实现对火箭进行增程以及对火箭落点的精确控制。

技术介绍

[0002]复杂的应用场景对火箭的费效比和精确控制性能提出较高的要求,促使现代火箭系统向着控制精确化及目标远程化方向发展。同时,技术的快速革新,尤其是电子信息技术的飞速发展,为火箭从无控到自主化制导的发展提供了强有力的技术支持。
[0003]传统火箭一般是一种对作用范围非精确化要求的应用载体,落点精确控制技术及滑翔增程技术的发展,使只能进行区域作用的火箭有了对某一区域实施远距离精确作用的可能。随着火箭技术的不断提升和发展,现代应用模式与空间要求发生了巨大变化,增加传统火箭的飞行距离及提高远距离区域作用精度已成为现代火箭发展的一个重要方向。
[0004]火箭最初设计时飞行距离需满足应用条件刚需要求:如可以覆盖作用区域的大致范围。单从应用要求及系统效能方面考虑火箭的有效飞行距离越大越好,但本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于包括:载荷控制组件(1)、载荷舱(2)、增程舱段(3)、导转舱段(4)、发动机(5)、控制组件(6);其中载荷控制组件(1)位于火箭头部,载荷舱(2)与载荷控制组件(1)连接位于其后,增程舱段(3)与载荷舱(2)连接位于其后,导转舱段(4)与增程舱段(3)及发动机(5)连接,控制组件(6)安装于发动机(5)的喷管(25)外侧,位于火箭尾部。2.根据权利要求1所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:所述增程舱段(3)包括增程舱段翼座(7)、升力翼(8)、减旋翼(9)、中间转轴连接件(10)、轴承(11)、电源模块(12)、姿态测量组件(13)、增程舱段控制组件(14)、GPS及北斗天线组件(15)、增程舱段控制电机(16)。3.根据权利要求1所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:所述导转舱段(4)包括导转舱段翼座(17)、导转翼(18)。4.根据权利要求1所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:所述控制组件(6)包括控制组件翼座(19)、修正舵(20)、减旋舵(21)、轴承(22)、控制组件控制模块(23)、控制组件控制电机(24)。5.根据权利要求1及权利要求2所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:所述载荷舱(2)与导转舱段(4)通过增程舱段(3)的中间转轴连接件(10)进行结构连接,中间转轴连接件(10)为增程舱段翼座(7)绕箭体轴旋转的旋转轴,中间转轴连接件(10)通过轴承(11)与增程舱段翼座(7)连接。6.根据权利要求1及权利要求3所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:所述导转舱段(4)通过中间转轴连接件(10)与载荷舱(2)连接,并固定连接于发动机(5)。7.根据权利要求1及权利要求4所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:所述控制组件(6)的控制组件翼座(19)与发动机喷管(25)通过轴承(22)连接,可相对发动机喷管(25)转动。8.根据权利要求2所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:所述增程舱段(3)包括的增程舱段翼座(7)上安装有一对可折叠的升力翼(8)及一对可折叠的减旋翼(9)。9.根据权利要求8所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:增程舱段翼座(7)上安装的一对可折叠升力翼(8)具有一反向的安装偏置角,在火箭飞行过程中可产生同向的垂直翼面方向的气动力,为火箭增程或精确控制提供气动载荷。10.根据权利要求8所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:增程舱段翼座(7)上安装的一对可折叠减旋翼(9)具有一同向的安装偏置角,在火箭飞行过程中可产生反向的垂直翼面方向的气动力,综合表现为绕箭体轴方向的气动力矩,可实现对增程舱段翼座(7)的减旋,同时可作为负载平衡增程舱段(3)所包括的增程舱段控制电机(16)的控制力矩。11.根据权利要求3所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:所述导转舱段(4)包括的导转舱段翼座(17)上安装有周向均匀分布的四片可折叠的导转翼(18)。
12.根据权利要求11所述的一种带滑翔增程舱段和全箭导转翼及控制组件的滑翔增程精确控制火箭,其特征在于:导转舱段翼座(17)上安装的可折叠的导转翼(18)具有一同向的安装偏置角,在火箭飞行过程中可产生沿周向同方向的气动力,综合表现为绕箭体轴方向的气动力矩,可实现对整个箭体部分的气动加载起旋,使整个火箭箭体部分在飞行过程中维持一相对稳定的自转速度。...

【专利技术属性】
技术研发人员:王华程浩翟小丽苏建利冯修源马超越魏炜黄海鹏
申请(专利权)人:北京华研军盛科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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