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公开(公告)号:CN105299369A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510657134.5
申请日:2015-10-12
Applicant: 上海空间推进研究所
CPC classification number: F16L41/082 , B23P15/00 , F16J12/00 , F16L41/084
Abstract: 本发明提供了一种推进剂的金属膜盒贮箱的双金属过渡接头及其制作方法,该双金属过渡接头包括不锈钢段(1)、过渡层(2)和钛合金段(3),所述不锈钢段(1)与金属膜盒焊接,所述钛合金段(3)与贮箱壳体焊接,不锈钢段(1)采用不锈钢棒材机械加工制成,过渡层(2)采用镀层技术,镀覆在不锈钢段(1)表面,钛合金段(3)采用钛合金粉末作为原料,采用热等静压技术通过过渡层(2)与不锈钢段(1)密封连接。本发明解决了推进剂贮箱不锈钢和钛合金之间异种金属过渡的问题,双金属过渡接头成形后为一整体结构,没有螺纹连接,没有非金属密封件,具有极高的密封性能、较低的结构质量,提高了产品性能及可靠性,实现了贮箱长期贮存推进剂。
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公开(公告)号:CN103133862A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310046096.0
申请日:2013-02-05
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明公开了提供一种承力表面张力贮箱,包括相连接的壳体及推进剂管理装置,所述壳体包括上壳体4、下壳体7、上法兰1、下法兰10;所述推进剂管理装置包括气口2、带管液通3、承力筒5、导管6、压环8、网片9、液口11、气阱壳12、气阱盖13及液通14,所述液口11、气阱壳12、气阱盖13、网片9及压环8构成了设置在所述下壳体7下部的气泡陷阱装置。本发明将承力结构巧妙地设置在表面张力贮箱内部,承力筒沿一个方向上贯穿了整个贮箱,改变了微重力环境下自由液面的分布,同时起到了导流作用,有效地利用了结构重量,可实现贮箱作为结构件承重。另外,承力结构的使用可大大减轻推进系统的总装结构重量,提高有效载荷。
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公开(公告)号:CN112706949B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202011393957.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: B64G1/40
Abstract: 本发明提供了一种液体管理装置,包括:气阱结构、多孔叶片、底收组件和边收组件,其中,气阱结构设置在液体管理装置的液路出口处;多孔叶片设置在气阱结构的两侧;边收组件设置在气阱结构的入口处;底收组件设置在气阱结构的出口处;通过多孔叶片作为微重力环境下的推进剂蓄液结构,在蓄液结构下游布置气阱结构,能够在地面环境下对排放流量进行验证。本发明可以对微重力环境下的液体介质进行管理,比如蓄留、输送等,使在上游气体压力的驱动下,往下游输出不夹气的液体介质。本发明具有结构简单、抗力学环境能力强、可靠性高等优点,可作为卫星等宇航产品中液体管理装置。
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公开(公告)号:CN114044169A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111230243.0
申请日:2021-10-21
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明涉及一种可补加的张力式推进剂贮箱及其制造方法。所述贮箱包括用于推进剂贮存的贮箱壳体(1)、用于推进剂供给和补加的管理装置(2)和用于应对液体晃动的保护装置(3);所述贮箱壳体(1)由液端壳体(11)、中间段壳体(12)和气端壳体(13)连接组成,所述管理装置(2)由补加放气窗(21)、气泡陷阱(22)、液端通道(23)、连通座(24)、连通管(25)、气端通道(26)和连通环(27)依次连接组成;所述保护装置(3)由放气窗防晃板(31)和通道防晃板(32)构成。本发明为张力式贮箱实现推进剂补加功能提供了一种新的实现方式,解决了传统方案系统复杂,可靠性低的问题,可实现不同的推进剂供给和补加流量要求。
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公开(公告)号:CN113493001A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110852247.6
申请日:2021-07-27
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: B64G1/22
Abstract: 本发明涉及卫星宇航领域内的一种微重力流体管理装置,包括底座、网式表面张力管理组件和气液相管理腔;所述气液相管理腔包括气液两相贮存腔、外管理腔和内管理腔,所述外管理腔与所述底座连通并通过所述底座排液和加注气液相流体,所述网式表面张力管理组件包括气窗网片、中间层网片以及外层网片,所述气窗网片的泡破点小于所述中间层网片和所述外层网片的泡破点;所述气液两相贮存腔与所述外管理腔通过所述气窗网片连通,所述外管理腔与所述内管理腔通过所述中间层网片连通,所述内管理腔与所述气液两相贮存腔通过所述外层网片连通。本发明有效解决了目前微重力流体管理装置无法通过单接口同时实现纯液相供给和气液相加注功能的问题。
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公开(公告)号:CN107152605B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710278609.9
申请日:2017-04-25
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种螺旋形高压金属气瓶及其密封方法,所述气瓶包括接口毛细管、输气毛细管、和螺旋形气管;所述接口毛细管和输气毛细管分别设置在螺旋形气管的两端。本发明将螺旋形气管与接口毛细管、输气毛细管采用焊接连接,接口毛细管在充气前焊接封口,输气毛细管充气完成后压扁密封、焊接封口,实现高压气体的最终密封。解决了高压金属气瓶安装方式局限和密封方式复杂的问题,取得了系统和总装布局灵活、空间利用率高、结构简单等有益效果。
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公开(公告)号:CN107355316A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710354268.9
申请日:2017-05-18
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: F02K9/60
CPC classification number: F02K9/605
Abstract: 本发明提供了一种空间大容积复合材料表面张力贮箱,其包括内衬、第一缠绕层、第二缠绕层、裙座和环向缠绕层,所述第一缠绕层缠绕于内衬的外侧,所述第二缠绕层缠绕于第一缠绕层的上部和下部,所述裙座嵌套于第二缠绕层的外侧,所述环向缠绕层缠绕于裙座的外侧,所述内衬的内侧设有防晃装置。本发明解决了现有空间推进剂贮箱容积小、结构效率低、安装方式单一等问题。复合材料贮箱壳体+安装裙座的结构贮箱成为了解决大容积贮箱的结构重量大、力学环境适应性弱的路径之一。
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公开(公告)号:CN105346733B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201510655741.8
申请日:2015-10-12
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: B64G1/40
Abstract: 一种星体着陆器贮箱推进剂管理装置及其制作方法,包括支撑盖、底座、阻尼管理区以及焊接于底座上的内网管理层、外网管理层,内网管理层嵌套内置于外网管理层,阻尼管理区的气液混合推进剂被引流至外网管理层,经外网管理层进行气液分离后变成单相液体推进剂,进入由外网管理层形成的外网管理区,单相液体推进剂通过内网管理层流到由内网管理层形成的内网管理区,再排出贮箱;在外网管理层失效前,内网管理层完全浸没于推进剂之中,以保证内网管理层流动面积恒定以及大流量下液体过网的低流阻;内网管理区在内网管理层失效前的排放过程中完全处于满液状态,以防止大流量排放时,因旋流导致气体吸入液路出口,保证可靠供应发动机不夹气推进剂。
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公开(公告)号:CN107152605A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710278609.9
申请日:2017-04-25
Applicant: 上海空间推进研究所
CPC classification number: F17C1/00 , F17C13/002 , F17C13/06 , F17C2201/0147 , F17C2201/035 , F17C2201/056 , F17C2203/0636 , F17C2205/0311 , F17C2209/221 , F17C2223/0123 , F17C2270/05
Abstract: 本发明提供了一种螺旋形高压金属气瓶及其密封方法,所述气瓶包括接口毛细管、输气毛细管、和螺旋形气管;所述接口毛细管和输气毛细管分别设置在螺旋形气管的两端。本发明将螺旋形气管与接口毛细管、输气毛细管采用焊接连接,接口毛细管在充气前焊接封口,输气毛细管充气完成后压扁密封、焊接封口,实现高压气体的最终密封。解决了高压金属气瓶安装方式局限和密封方式复杂的问题,取得了系统和总装布局灵活、空间利用率高、结构简单等有益效果。
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公开(公告)号:CN114044169B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202111230243.0
申请日:2021-10-21
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明涉及一种可补加的张力式推进剂贮箱及其制造方法。所述贮箱包括用于推进剂贮存的贮箱壳体(1)、用于推进剂供给和补加的管理装置(2)和用于应对液体晃动的保护装置(3);所述贮箱壳体(1)由液端壳体(11)、中间段壳体(12)和气端壳体(13)连接组成,所述管理装置(2)由补加放气窗(21)、气泡陷阱(22)、液端通道(23)、连通座(24)、连通管(25)、气端通道(26)和连通环(27)依次连接组成;所述保护装置(3)由放气窗防晃板(31)和通道防晃板(32)构成。本发明为张力式贮箱实现推进剂补加功能提供了一种新的实现方式,解决了传统方案系统复杂,可靠性低的问题,可实现不同的推进剂供给和补加流量要求。
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