一种航天器柔性产品检漏试验辅助装置

    公开(公告)号:CN112284638A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011154929.1

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本申请提供一种航天器柔性产品检漏试验辅助装置,包括固定机构及活动面板,固定机构包括底部框架以及垂直设在底部框架一侧的背板,活动面板与背板之间连接弹簧,活动面板远离背板的一侧表面设四个固定夹,四个固定夹对称设在活动面板的四角位置;底部框架包括一对平行设的固定杆,固定杆的一端固连在背板的底边,固定杆的表面开设导向滑槽,活动面板的底部卡接在导向滑槽内;一对固定杆的底部对称设四个固定吸盘。本申请的有益效果是:将固定吸盘固定于试验台面,活动面板上的固定夹将柔性产品抽气孔正对位置的产品夹住,从而避免了抽气孔正对位置产品将抽气孔过早堵死,造成抽真空不完全,提高了柔性产品检漏数据的准确性、可靠性和检漏效率。

    卫星单点漏率测试用正压标准漏孔标定装置及方法

    公开(公告)号:CN112051009A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202011028629.9

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本申请公开了一种卫星单点漏率测试用正压标准漏孔标定装置及方法,正压漏孔的标定过程中,氦质谱检漏仪分别连接收集容器和标准气罐,使得测试过程可以处于正常大气压环境下,有效避免了大气压力变化产生的影响,同时,在每次氦浓度值测量环节均测试3次,可有效避免因氦质谱检漏仪自身因素导致的不确定度,排除掉大气压力和氦质谱检漏仪的影响后,正压标准漏孔的校准漏率与出厂漏率偏差较小,可以得到较为准确的校准标定因子,使得卫星单点漏率测试的数值较为稳定,从而有效提高测试准确性。

    用于超低温冷板的漏热防护装置和方法

    公开(公告)号:CN108386656B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201810203878.3

    申请日:2018-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种超低温冷板的漏热防护装置,包含隔热罩、隔热层、冷屏、多层、组合调节机构、丝线、限位卡套以及绝热支撑,其中,冷屏通过隔热层包围在隔热罩内,冷屏内填充变密度多层,多层中设置有超低温冷板,填充变密度多层时,高密度侧靠近冷屏,低密度侧靠近超低温冷板,并用丝线辅助绝热支承一起将超低温冷板固定在冷屏的内部。本发明既降低了漏热又减轻了重量,提高了航天器冷制冷能力的利用效率,增加航天器的运行寿命。

    氧化石墨烯标准漏孔及氧化石墨烯渗氦构件

    公开(公告)号:CN107543655B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201610616531.2

    申请日:2016-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯标准漏孔和一种氧化石墨烯渗氦构件。所述标准漏孔是以氧化石墨烯为渗透材料。所述氧化石墨烯构件包括纵长筒体和内部叠置结构,纵长筒体两端开口并设置前后排放支撑结构即丝网结构,内部叠置结构包括依次叠置的前过滤网、O型密封圈、氧化石墨烯薄膜组件、O型密封圈、后过滤网,其中,前后过滤网是相同的结构并以氧化石墨烯薄膜组件为中心内部叠置结构呈对称结构。本发明可以得到漏率为10‑15Pa·m/s的极小漏率和漏率为10‑3Pa·m/s的极大漏率漏孔,具有宽量程的优点且对于温度变化影响较小,能够研制高稳定性标准漏孔,减小测量的不确定度。

    真空试验中小压差航天器产品的压力控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN109189113A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810914778.1

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种真空室法检漏试验中小压差航天器产品的压力控制系统,主要包括可控开度蝶阀、差压传感器、真空抽气系统、控制器等,真空抽气系统通过可控开度蝶阀连接到真空容器上以控制真空抽除速度,压差式压力传感器设置于航天器产品的充气接口处,分别与产品内部、真空容器内部相连通,用来测量两者的压力差值;控制器,以产品压差为控制目标,通过压差式压力传感器的压力信号反馈计算可控开度蝶阀的开度,从而控制产品内外的压差。本发明也公开了对应的控制方法。本发明克服了过去手动控制过程中,小压差产品在真空抽除过程中内外压差超限的问题,提高了可靠性、产品检测过程的重复性。

    基于声传感器的航天器结构健康检测方法

    公开(公告)号:CN104597126B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510005961.6

    申请日:2015-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种航天器结构健康检测方法,该方法通过航天器上设置的各传感器同步采集声发射信号,经过放大及滤波处理,将信号传输到信号采集分析仪中。信号采集分析仪对信号进行处理,首先判断是否发生碰撞,若发生碰撞便对碰撞点进行定位,同时启动泄漏检测与定位模块对泄漏进行检测和定位,随后启动损伤检测模块根据碰撞、泄漏定位结果,对附近的结构损伤程度进行检测。本发明无需对航天器舱体结构进行任何改动,也不需要宇航员到舱外操作,就能对传感器周围4m2范围实现实时监测,不需要逐点扫描舱体表面,提高了结果健康检测的效率,保证了信号的一致性,提高了定位精度。

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