一种盘式样本切换系统
    101.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113419074A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110677015.1

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: G01N35/04

    摘要: 本申请提供一种盘式样本切换系统,包括同轴依次设置的屏蔽箱盖、样品安装盘和屏蔽箱体;样品安装盘朝向屏蔽箱盖的一侧具有呈环形阵列分布的多个样品安装区;样品安装区的四周边缘设有第一屏蔽簧片;屏蔽箱盖上开设有电磁辐射口;电磁辐射口的四周边缘设置有可与第一屏蔽簧片配合插接的第二屏蔽簧片;屏蔽箱盖的四周边缘设置有第三屏蔽簧片;屏蔽箱体朝向屏蔽箱盖的一端设有可与第三屏蔽簧片配合插接的第四屏蔽簧片;屏蔽箱体内设有第一驱动机构和第二驱动机构。本申请通过第一驱动机构驱动样品安装板转动,来实现对安装在各个样品安装区上的试验样品的切换,无需手动更换试验样品,可同时兼顾不同试验样品试验所需的不同电磁波功率。

    一种用于真空、低温、强电磁场环境的红外测温装置

    公开(公告)号:CN113295283A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110671861.2

    申请日:2021-06-17

    IPC分类号: G01J5/04 G01J5/06

    摘要: 本申请提供一种用于真空、低温、强电磁场环境的红外测温装置,包括箱体和测温组件;箱体为密闭结构,内部设有微波吸收材料;测温组件位于箱体内,包括红外热像仪;箱体上对应红外热像仪设有观察窗;红外热像仪与观察窗之间通过封闭的吸波罩连接。根据本申请实施例提供的技术方案,通过密闭的箱体屏蔽箱体外部的真空环境,配合微波吸收材料屏蔽外部的强电磁环境,使红外热像仪处于常温常压弱场强的环境下;而红外热像仪与观察窗之间还通过吸波罩连接,则可以对透过观察窗进入的电磁波进行吸收。

    一种航天服内大小便排出系统

    公开(公告)号:CN112373737A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011349331.8

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: B64G6/00

    摘要: 本申请提供一种航天服内大小便排出系统,包括气闸腔组件、套筒组件以及接便组件;气闸腔组件包括气闸腔体,其两端设端盖及阀门片,阀门片为弹性材质其一侧连接在气闸腔体腔壁上;气闸腔组件安装在航天服界面上,阀门片对应航天服内侧;套筒组件包括套筒腔体,套筒腔体内设有弹性软管,弹性软管一端连接有可滑移的活塞,套筒腔体外侧设有软管气口管,活塞上设有软管接口管;套筒腔体的腔壁上设有套筒充气口;套筒腔体一侧端口设置为套筒接口;套筒接口与气闸腔组件连接;接便组件与软管接口管连接。本申请的有益效果是:将接便组件连接在弹性软管的一端,通过活塞的移动控制接便组件移入或移出航天服内,从而完成航天服内大小便的导出。

    基于应急压力服的闭式生保系统

    公开(公告)号:CN111977031A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010799449.4

    申请日:2020-08-11

    IPC分类号: B64G1/52 B64G1/60 B64G6/00

    摘要: 本发明涉及一种基于应急压力服的闭式循环系统,该系统与现有舱内环控生保系统、开式应急压力服连接后,可以实现闭式循环,该系统包括:通风管路入口用于接收舱内应急压力服泄压气体,通过风机一增压后与二氧化碳消除系统连接,二氧化碳消除系统与热交换器中气路及液冷管路出口连接,氧气管路控制阀门与供氧管路入口连接,风机二与通风管路出口连接,通风管路出口与舱内应急压力服连接,热交换器中液路的另一端与液冷控制阀连接,液冷控制阀与液冷管路入口连接。本发明基于现有的舱内系统,能在载人深空探测任务中提供长期的生命保障能力,具有结构简单、自适应程度高等优点,能满足未来有人探测的需求。

    适用于火星极低气压下的风速传感器标定系统

    公开(公告)号:CN107543938B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201710084891.7

    申请日:2017-02-16

    IPC分类号: G01P21/02

    摘要: 本发明提出了一种适用于火星等极低气压下的风速传感器标定系统,其包括待标定风速传感器、真空环模系统、可调速转台系统、悬臂等,真空环模系统具有模拟低气压环境的能力、可调速转台上安装有滑环,可实现信号的传输、悬臂用于固定传感器,实现传感器相对于气体的运动,数据采集与变送系统用于采集传感器系统,编码为数字信号通过滑环供计算机记录,热流控制系统用于对传感器敏感头供电。本发明基于现有设备完成对风速传感器的标定,结构简单,可靠性高,提高试验效率。

    用于航天器密封舱压力防护系统的测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN110525698A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910743266.8

    申请日:2019-08-13

    IPC分类号: B64G7/00 G01L19/00 G01D21/02

    摘要: 本申请公开了一种用于航天器密封舱压力防护系统的测试系统及测试方法,测试系统包括第一空间环境模拟设备、第二空间环境模拟设备、模拟舱体、应急压力防护系统、进气管路组件和泄压管路组件,泄压管路组件包括泄压管路,泄压管路上设有第二程控开度阀门,进气管路组件包括进气管路,进气管路上设有第一程控开度阀门;其中第二程控开度阀门控制泄压管路向第二空间环境模拟设备的泄压速率,实现不同航天器在轨不同漏孔的模拟,第一程控开度阀门控制进气管路向模拟舱体内的复压速率,用于漏孔等效直径标定。模拟航天器在轨发生失压事故时舱内压力防护系统的工作过程,评估压力防护系统性能,为未来载人航天器的安全性提供支撑。

    载人航天器内部流场参数测量的一维移动测量系统

    公开(公告)号:CN109931984A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910256380.8

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种载人航天器内部流场参数测量的一维移动测量系统,主要包括安装块、一维移动机构、测量支架、传感器座、传感器、线缆导向绳,驱动控制器、参数采集器和控制部件,载人航天器外部设置驱动控制器、参数采集器和控制部件,安装一端固定在载人航天器的顶部壁板上,另一端卡设在一维移动机构的导轨上部,通过控制部件控制行程开关的开关以驱动一维移动机构的伺服电机转动,从而带动传动单元在导轨上直线运动并由位移传感器对位移量进行测量。本发明在一次测量中实现一个测量截面的多位置、多参数的同时测量,大大提高了测量效率。

    火星表面热环境模拟系统
    108.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108414260A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810212460.9

    申请日:2018-03-15

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明公开了一种火星表面热环境模拟系统,包括低气压风速模拟系统、低气压风速测量系统、气体温度控制系统、气体压力控制系统、火星车姿态控制系统。其中低气压风速模拟系统利用真空容器进行改造,在真空容器内增加风道、风扇、导流板、整流网等装置,采用直流吸气的方式,实现火星表面0-20m/s的均匀风速模拟;本发明的系统完成了火星车的低压有风热平衡试验,完成特殊环境下的热设计验证,同时可以为火星环境的探测器或载荷提供热试验环境条件,进行相关的试验验证。

    适用于低温低压环境的热线风速风向测量系统

    公开(公告)号:CN108120477A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711390019.1

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: G01D21/02 B64G5/00

    摘要: 本发明公开了一种用于低温低气压环境下的热线风速风向测量系统,包括传感器隔热板、双热线风速传感器、传感器电缆、控温管路、电连接器、电桥等,其中,传感器隔热板平行于流动方向设置,控温管路覆盖了空间环模设备内部的全部风速传感器引线,电连接器提供了气密性电连接功能,可实现从舱内低气压、低温环境到舱外常温常压环境的电路连接,电桥、数据采集器、计算机等在空间环境容器外部实现了对容器内风速的采集、变送和存储。本发明基于现有设备实现了-100℃以下低温与1000Pa以下低压环境的风速测量能力,结构简单,可靠性高,可有效提升低温、低压环境下的风速测量精度。

    适用于低气压下的风速、风向标定系统

    公开(公告)号:CN107884598A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711103661.7

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: G01P21/02

    摘要: 本发明提出了一种适用于火星等低气压下的风速/风向传感器标定系统,其包括待标定风速传感器、真空环模系统、可调速转台系统、悬臂、步进电机、步进电机控制器等,通过一定速度的旋转实现传感器相对气体的运动,步进电机及联轴器控制传感器角度以实现风向的模拟,以实现二维风向的模拟。本发明基于现有设备实现了对双丝式热线风速传感器的标定,结构简单,可靠性高,有效提高了试验效率。