一种基于流固耦合的柔性喷管

    公开(公告)号:CN112253337B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202011121912.6

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: F02K9/97 F02K9/80 F02K9/96

    摘要: 本发明公开了一种基于流固耦合的柔性喷管,在飞行的末段,电液伺服机构处于工作状态,在流固耦合的作用下柔性接头发生形变,位移传感器获取接头的位移信息,液压作动器根据位移信息带动接头继续形变从而使与该接头连接的下一节喷管发生摆动,整个喷管可以等效为一个具有一定柔性的发动机喷管,与火箭发动机产生的高速燃气流形成流固耦合作用,使柔性喷管呈一定规律摆动,从而改善发动机机动性和推力性能;在飞行的上升段和过渡段,电液伺服机构处于关闭状态,通过牵制液压作动器可以将所有喷管锁定,从而实现整个喷管的刚性状态;这样,可以实现整个喷管的刚性与柔性两种状态之间的切换,拓宽了发动机的最佳工作高度,改善了发动机的推力性能。

    一种用于电推力器羽流稳态离子速度测量的装置

    公开(公告)号:CN110611985B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201910909675.0

    申请日:2019-09-25

    IPC分类号: H05H1/00

    摘要: 一种用于电推力器羽流稳态离子速度测量的装置,根据EXB测量离子速度的原理,采用接触式测量的方式,主要针对霍尔推力器、离子推力器、MPD等稳态推力器羽流离子速度进行诊断,测量轴线上离子速度的大小和分布规律。结构包含3层热防护设计、1层电磁屏蔽设计、1个电磁场校正结构、主体结构、排气结构等主要结构,通过改变电场电压改变筛选离子的速度,经过处理可得轴线上的离子速度分布。

    一种用于微小卫星的射频等离子体源

    公开(公告)号:CN110469474B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910830575.9

    申请日:2019-09-04

    IPC分类号: F03H1/00 H05H1/46 H05H7/04

    摘要: 本发明公开了一种用于微小卫星的射频等离子体源,其特征在于,包括推进剂供给系统、射频放电装置和电磁加速装置,所述推进剂供给系统包括推进剂储箱、管路和流量控制器,所述射频放电装置包括放电腔、天线、DC/RF转换器、匹配器、卫星母线和Faraday屏蔽筒,所述电磁加速装置包括磁镜和磁喷管。本发明使用射频放电技术提高等离子体源推进剂的电离率和等离子体密度,使用磁镜和磁喷管对等离子体进行加速,提高等离子体源的等离子体喷出速度;整体结构设计紧凑、轻质,不需要电极、加速栅极、中和器等易腐蚀、严重制约等离子体源寿命的部件,进而提高等离子体源的性能和寿命。

    一种用于等离子体速度筛选仪的均匀电磁场装置

    公开(公告)号:CN110514446B

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201910692358.8

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: G01M15/02 G01M15/00 G01T1/29

    摘要: 本申请公开了一种用于等离子体速度筛选仪的均匀电磁场装置,包括第一陶瓷板、第二陶瓷板、第一磁极板、第二磁极板、第一磁极板垫片、第二磁极板垫片、第一电极板、第二电极板、第一电极板绝缘块、第二电极板绝缘块、第一电极板转接头、第二电极板转接头、外壳。通过本发明的技术方案,能够保证合理的相对位置精度,满足安装精度和机械加工性能。采用一种特殊的内凹式圆形电场结构设计,为等离子体速度筛选仪内部提供了匀强的电场和磁场,实现在有限宽度的狭长电场结构下,中心区域电场分布相对均匀,且由中心向电极板方向的电场强度逐渐降低的效果,同时能够实现为等离子体速度筛选装置提供均匀的电磁场通道。

    一种磁等离子体推力器的阳极结构及磁等离子体推力器

    公开(公告)号:CN111022275A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911334867.X

    申请日:2019-12-23

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种磁等离子体推力器的阳极结构及磁等离子体推力器,由于直筒-扩张型永磁体与阳极喷管内壁平行,且直筒-扩张型永磁体内部的磁场与电磁线圈产生的磁场方向相反,这样,由于永磁铁材料本身的导磁特性,直筒-扩张型永磁体的磁场和电磁线圈的磁场相互作用后,不仅可以将阳极附近的磁场线调整到与阳极的轴线平行,平行于阳极轴线的磁场能有效约束阳极附近的电子,减少高能电子对阳极的轰击,还能在一定程度上降低阳极喷管内壁附近的磁场强度,从而降低阳极附近的霍尔效应,降低阳极的功率沉降;并且,直筒-扩张型永磁体外部的磁场与阳极出口处电磁线圈的磁场方向相同,可以在降低阳极功率沉降的同时不影响磁等离子体推力器的性能。

    一种大电流脉冲式电感储能电源处理器

    公开(公告)号:CN110855146A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911106726.2

    申请日:2019-11-13

    发明人: 张尊 汤海滨 章喆

    IPC分类号: H02M3/156 H02M1/08 H02M1/32

    摘要: 本发明涉及一种大电流脉冲式电感储能电源处理器,包括电源转换模块、储能放电模块、脉冲控制模块、开关驱动模块,电源模块;电源转换模块包括储能模块电源转换器、开关驱动模块电源转换器、脉冲控制模块电源转换器;储能放电模块包括电容、电感、可控开关、电阻;脉冲控制模块包括微控制器、数字显示面板、按键输入面板、测量输入端子、脉冲输出端子;开关驱动模块包括光耦隔离电路、可控开关驱动电路、可控开关调节电阻。具有小型化,模块化,成本低等优点,具有广阔应用前景。

    一种等离子体涡旋驱动装置的附加磁场位型的优化方法

    公开(公告)号:CN110705008A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910759728.5

    申请日:2019-08-16

    发明人: 汤海滨 张凯宇

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 发明提出了一种等离子体涡旋驱动装置的附加磁场位型的优化方法,该方法建立起了特定的附加磁场分布与热耗散分布的解析泛函关系,可以迅速准确地分析附加磁场分布特点对热耗散分布的影响,避免了大量重复的实验或数值仿真,节省了大量时间和物力。本发明优化方法得到的优选附加磁场位型,可将涡旋驱动装置阴极表面的焦耳热耗散降低19%,粘性热耗散降低68%。

    一种用于微小卫星的射频等离子体源

    公开(公告)号:CN110469474A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910830575.9

    申请日:2019-09-04

    IPC分类号: F03H1/00 H05H1/46 H05H7/04

    摘要: 本发明公开了一种用于微小卫星的射频等离子体源,其特征在于,包括推进剂供给系统、射频放电装置和电磁加速装置,所述推进剂供给系统包括推进剂储箱、管路和流量控制器,所述射频放电装置包括放电腔、天线、DC/RF转换器、匹配器、卫星母线和Faraday屏蔽筒,所述电磁加速装置包括磁镜和磁喷管。本发明使用射频放电技术提高等离子体源推进剂的电离率和等离子体密度,使用磁镜和磁喷管对等离子体进行加速,提高等离子体源的等离子体喷出速度;整体结构设计紧凑、轻质,不需要电极、加速栅极、中和器等易腐蚀、严重制约等离子体源寿命的部件,进而提高等离子体源的性能和寿命。

    一种用于测量电推力器动压特性的压力探针及测量系统

    公开(公告)号:CN110333019A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910592455.X

    申请日:2019-07-03

    摘要: 本发明公开了一种用于测量电推力器动压特性的压力探针及测量系统,压力探针中支撑杆的一端固定,另一端固定一目标靶,在支撑杆中间位置固定两个平面镜,利用两个激光位移传感器测量目标靶受力前后两个平面镜产生的线性位移,根据胡克定律将位移参数转换为受力参数,可以得到压力探针受到电推力器动压产生的力的大小,从而可以得到电推力器的推力参数、羽流分布情况和溅射情况,目标靶是直接接触束流的测量部分,通过冲量产生的效应把动压特性转化成受力特性,受力特性的测量相比于动量测量更简单、精确,上述压力探针通过接触式测量方法对电推力器的束流动压特性进行测量,具有原理简单、误差小、测量精度和灵敏度高等特点。

    一种磁等离子体推力器的阳极水冷结构

    公开(公告)号:CN107218187B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710437240.1

    申请日:2017-06-12

    IPC分类号: F03H1/00 H05H1/28

    摘要: 该发明属于电推进推力器设计领域,是一种用于磁等离子体推力器的阳极水冷结构。主要用于解决磁等离子体推力器的阳极热防护问题。所述阳极水冷结构由阳极和阳极水冷外壳构成环形冷却通道,利用焊接在通道内部的隔板和导流板迫使冷却水在环形的冷却通道内“S形”流动,既增加了冷却水的滞留时间又增强了涡流,提高了冷却水的利用效率和换热的均匀性。所述水冷结构带走了集中沉降在推力器阳极上的大量热量,防止电极结构由于过热而失效,减轻电极烧蚀现象,显著提高磁等离子体推力器的单次工作时间和寿命。