一种基于耦合质量的液体推进剂动力学模拟方法技术

技术编号:9462967 阅读:109 留言:0更新日期:2013-12-19 00:28
本发明专利技术涉及一种基于耦合质量的液体推进剂动力学模拟方法,依次包括:一、采集火箭贮箱的结构参数;采集贮箱中推进剂的密度信息;得到贮箱节点和贮箱节点对应的质量单元;得到某飞行时刻的推进剂质量;二、根据推进剂质量和推进剂的密度信息,得到推进剂体积;根据火箭贮箱的结构参数,得到推进剂的液位高度;三、根据推进剂的液位高度,将推进剂分配在贮箱的节点对应坐标上;四、根据贮箱每个节点分配到的推进剂质量,得到推进剂单元耦合质量矩阵;五、生成贮箱各节点的耦合质量单元。本发明专利技术物理意义更清晰,可进一步推广到运载火箭纵向、横向载荷计算中,实现火箭纵横扭一体化动力学建模。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术涉及,依次包括:一、采集火箭贮箱的结构参数;采集贮箱中推进剂的密度信息;得到贮箱节点和贮箱节点对应的质量单元;得到某飞行时刻的推进剂质量;二、根据推进剂质量和推进剂的密度信息,得到推进剂体积;根据火箭贮箱的结构参数,得到推进剂的液位高度;三、根据推进剂的液位高度,将推进剂分配在贮箱的节点对应坐标上;四、根据贮箱每个节点分配到的推进剂质量,得到推进剂单元耦合质量矩阵;五、生成贮箱各节点的耦合质量单元。本专利技术物理意义更清晰,可进一步推广到运载火箭纵向、横向载荷计算中,实现火箭纵横扭一体化动力学建模。【专利说明】
本专利技术涉及,特别是涉及一种运载火箭和液体导弹等效梁模型液体推进剂质量模拟方法。
技术介绍
液体火箭中推进剂可占全箭起飞时总重的90%左右。液体推进剂对火箭横向、纵向、扭转作用效果与固体结构(包括固体推进剂)不同,其动力学模拟技术一直是火箭结构动力学建模的重点和难点。液体推进剂与贮箱的液固耦合作用会降低火箭结构振动频率。随着火箭运载能力提高、助推器长度不断增加,捆绑火箭的纵向、横向、扭转耦合模态越来越突出。以往火箭结构动力学分析过程中,横向分析采用梁模型、纵向分析采用弹簧-质量模型,无法反映捆绑火箭纵向与横向、纵向与扭转模态之间耦合效应的问题。如我国首次载人飞行试中遇到的8Hz现象,就是典型的火箭纵向、横向、扭转动力学耦合问题,主要表现了芯级以纵向 、扭转为主、而助推器主要表现为横向为主。因此亟需提供一种新型的基于耦合质量的液体推进剂动力学模拟方法
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种提高了火箭结构动特性分析的精度的基于耦合质量的液体推进剂动力学模拟方法。为解决上述技术问题,本专利技术,依次包括以下步骤:第一步、采集火箭贮箱的结构参数,包括贮箱容积、贮箱上底和下底几何形状和尺寸信息、贮箱筒段高度和直径;采集贮箱中推进剂的密度信息;采集总体原始数据,根据总体原始数据得到贮箱的分站信息;根据分站信息得到C:箱节点和忙箱节点对应的质量单元;采集弹道数据,根据弹道数据得到某飞行时刻的推进剂质量;第二步、根据推进剂质量和推进剂的密度信息,得到推进剂体积;根据火箭贮箱的结构参数,得到推进剂的液位高度;第三步、根据推进剂的液位高度,将推进剂分配在贮箱的节点对应坐标上;第四步、根据贮箱每个节点分配到的推进剂质量,得到推进剂单元耦合质量矩阵;当节点位于贮箱筒段位置时,其耦合质量矩阵【权利要求】1.,依次包括以下步骤: 第一步、采集火箭贮箱的结构参数,包括贮箱容积、贮箱上底和下底几何形状和尺寸信息、贮箱筒段高度和直径;采集贮箱中推进剂的密度信息; 采集总体原始数据,根据总体原始数据得到贮箱的分站信息;根据分站信息得到贮箱节点和忙箱节点对应的质量单元; 采集弹道数据,根据弹道数据得到某飞行时刻的推进剂质量; 第二步、根据推进剂质量和推进剂的密度信息,得到推进剂体积;根据火箭贮箱的结构参数,得到推进剂的液位高度; 第三步、根据推进剂的液位高度,将推进剂分配在贮箱的节点对应坐标上; 第四步、根据贮箱每个节点分配到的推进剂质量,得到推进剂单元耦合质量矩阵;当节点位于贮箱筒段位置时,其耦合质量矩阵 2.根据权利要求1所述的,其特征在于:所述步骤三中,贮箱筒段节点分配到的推进剂质量为该节点下一节点至该节点上一节点之间的推进剂质量的一半,贮箱下底位置处的节点分配到的推进剂质量为下底所含推进剂质量及该节点至该节点上一节点之间推进剂质量的一半。【文档编号】G06F17/50GK103455644SQ201210176955【公开日】2013年12月18日 申请日期:2012年5月31日 优先权日:2012年5月31日 【专利技术者】潘忠文, 王旭, 廉永正, 董锴, 曾耀祥, 林宏, 杨树涛, 徐庆红, 王明宇 申请人:北京宇航系统工程研究所, 中国运载火箭技术研究院本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于耦合质量的液体推进剂动力学模拟方法,依次包括以下步骤:第一步、采集火箭贮箱的结构参数,包括贮箱容积、贮箱上底和下底几何形状和尺寸信息、贮箱筒段高度和直径;采集贮箱中推进剂的密度信息;采集总体原始数据,根据总体原始数据得到贮箱的分站信息;根据分站信息得到贮箱节点和贮箱节点对应的质量单元;采集弹道数据,根据弹道数据得到某飞行时刻的推进剂质量;第二步、根据推进剂质量和推进剂的密度信息,得到推进剂体积;根据火箭贮箱的结构参数,得到推进剂的液位高度;第三步、根据推进剂的液位高度,将推进剂分配在贮箱的节点对应坐标上;第四步、根据贮箱每个节点分配到的推进剂质量,得到推进剂单元耦合质量矩阵;当节点位于贮箱筒段位置时,其耦合质量矩阵Mfe=0mfe0mfe0000;式中:为所述节点分配到的推进剂质量;当节点位于贮箱下底位置时,其耦合质量矩阵Mfe=Σmfemfe0mfe0000;式中:为贮箱内推进剂总质量;第五步、在火箭结构动力学有限元建模时,针对贮箱筒段位置处的质量单元和位于贮箱下底位置处的质量单元的横向和纵向质量分别赋值,采用耦合质量矩阵格式生成贮箱各节点的耦合质量单元。FDA00001709375900012.jpg,FDA00001709375900022.jpg...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:潘忠文王旭廉永正董锴曾耀祥林宏杨树涛徐庆红王明宇
申请(专利权)人:北京宇航系统工程研究所中国运载火箭技术研究院
类型:发明
国别省市:

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