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公开(公告)号:CN104142694A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410340367.8
申请日:2014-07-16
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G05D7/00
Abstract: 一种多层孔板结构微流量控制装置,包括接头组件(1)、孔板(2)和端盖板(3);所述的孔板(2)为圆盘形状,圆盘表面加工若干小孔,小孔之间通过刻蚀形成通道,端盖板(3)为中心设置小孔的圆盘形状,两个端盖板(3)焊接在孔板(2)的圆盘两侧,端盖板(3)的中心孔与孔板(2)上位于中心的小孔连通,孔板(2)上的小孔从中间小孔开始通过刻蚀的通道一一串联,最终通向中间小孔;两个接头组件(1)分别与上述两个端盖板(3)连接。
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公开(公告)号:CN102518572A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110412319.1
申请日:2011-12-08
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 一种三段式电弧加热推力器,采用分段结构,分为三段,包括阳极段、过渡段和高热阻段,过渡段一端的内部焊接固定阳极段,过渡段另一端与高热阻段焊接固定形成外壳。本发明根据推力器不同部分对材料的需求,分别关注高温性能、结构强度、导热性能、焊接性能,降低了材料选取的难度,能够满足不同温度范围对材料使用温度、导热系数、强度等物理性能的要求,且满足了结构整体的焊接要求,实现了推力器结构件的工程化设计;本发明采用三段式结构,三段采用不同的热阻和热膨胀系数材料制成,提高了推力器的轴向温度梯度,解决了不同材料焊接的匹配性,在有限的尺寸上,满足推力器对工作温度分布的要求。
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公开(公告)号:CN110553846B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910764604.6
申请日:2019-08-19
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01M15/02
Abstract: 一种用于电推力器点火试验的可替换式耐溅射真空腔体及装配方法,包括:真空腔体、耐溅射保护板、槽钢、进出水管道。n块耐溅射保护板周向均布拼接形成横截面为n边形结构,耐溅射保护板通过槽钢固定连接真空腔体的内壁,真空腔体的内壁为弧面。槽钢朝向真空腔体的端面加工有凹槽。凹槽和真空腔体内壁封闭而成的腔体作为冷水管路;真空腔体壁面在开有通孔,进出水管道的一端通过真空腔体壁面的通孔连通冷水流道,进出水管道的另一端连接外部冷水循环系统。本发明提供了一种可替换式耐溅射散热装置,具有结构简单、制造成本低、可靠性风险低、维护简单等多方面优点。
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公开(公告)号:CN110735775B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910872204.7
申请日:2019-09-16
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种霍尔推力器用中空阳极结构,涉及航天器用霍尔推进技术领域;包括引线螺柱、n个固定螺柱和中空阳极环;其中,中空阳极环为双环结构;引线螺柱轴向和n个固定螺柱的轴向均与中空阳极环轴向平行设置;引线螺柱轴向和n个固定螺柱沿周向均匀固定安装在中空阳极环轴向一端的边缘处;中空阳极环包括小径环、大径环和m个连接肋;其中,小径环和大径环同轴放置;m个连接肋沿轴向均匀设置在小径环和大径环之间,实现将小径环和大径环固定连接;本发明解耦了分配器和阳极组件,增加了推力器的设计自由度,适用于具有缓冲腔结构的霍尔推力器。
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公开(公告)号:CN111649172A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010301347.5
申请日:2020-04-16
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 官长斌 , 沈岩 , 刘旭辉 , 姚兆普 , 张美杰 , 南柯 , 曾昭奇 , 范旭丰 , 于金盈 , 惠欢欢 , 扈延林 , 毛威 , 王兆立 , 李恒建 , 张良 , 李伟 , 赵立伟 , 庚喜慧 , 谢继香 , 任凯 , 张志伟 , 王建 , 王国华 , 刘鹏飞
IPC: F16K99/00
Abstract: 本发明公开了一种基于LTCC的微型化微流量控制器,包括:第一陶瓷薄片、第二陶瓷薄片、第三陶瓷薄片、第四陶瓷薄片、第五陶瓷薄片、第六陶瓷薄片、第七陶瓷薄片、第八陶瓷薄片和第九陶瓷薄片;其中,第一陶瓷薄片、第二陶瓷薄片、第三陶瓷薄片、第四陶瓷薄片、第五陶瓷薄片、第六陶瓷薄片、第七陶瓷薄片、第八陶瓷薄片和第九陶瓷薄片依次叠在一起,通过高温烧结而成;其中,高温为450摄氏度~850摄氏度;第一陶瓷薄片、第二陶瓷薄片、第三陶瓷薄片、第四陶瓷薄片、第五陶瓷薄片、第六陶瓷薄片、第七陶瓷薄片、第八陶瓷薄片和第九陶瓷薄片的直径均相等。本发明实现了产品的微型化和轻质化。
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公开(公告)号:CN111637028A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010350540.8
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构,包括阻尼器、电磁阀和燃气发生器。阻尼器、电磁阀和燃气发生器串联密封连接。当电弧推力器工作时,液体推进剂在通道内流动,按流动方向,先经过第一通道,后经过第二通道,最后经过第三通道进入反应室,在反应室内转换为燃气,燃气进入下游的电弧放电装置。通道至少有一个毛细节流段;沿液体推进剂流动方向,从第一个毛细节流段的入口到通道的出口之间的毛细通道全部为毛细通道;电弧推力器内部推进剂液体的压降全部分布在毛细通道内。本发明能够显著减少液体推进剂中溶解的气体对电弧推力器的影响。
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公开(公告)号:CN107891999B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710944292.8
申请日:2017-09-30
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 刘旭辉 , 沈岩 , 陈君 , 高晨光 , 付拓取 , 周怡秋 , 席红敏 , 龙军 , 官长斌 , 张伟 , 刘瀛龙 , 王梦 , 臧孝华 , 宋新河 , 张志伟 , 耿金越 , 杨蕊 , 白松 , 张良 , 赵立伟 , 王焕春 , 王文平 , 王新慧 , 于金盈 , 武胜勇 , 杨春雷 , 刘国梁 , 王建 , 李长维
Abstract: 本发明基于增材制造技术的单组元微推进模块装置,其特征在于:包括微推力器组件、气加排阀、液加排阀、固体氮气生成器、温度传感器、压力传感器、爆破片安全装置、贮箱组件和控制驱动电路;气加排阀、固体氮气生成器、温度传感器、压力传感器、贮箱组件、液加排阀、爆破片安全装置和微推力器组件依次串联后安装在模块的气室内。本发明提出一种新的推进系统安全隔离的装置和方法,有利于高度集成,降低了系统复杂性,保障整个系统可靠工作,提高整个系统的工作性能。
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公开(公告)号:CN110735775A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910872204.7
申请日:2019-09-16
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种霍尔推力器用中空阳极结构,涉及航天器用霍尔推进技术领域;包括引线螺柱、n个固定螺柱和中空阳极环;其中,中空阳极环为双环结构;引线螺柱轴向和n个固定螺柱的轴向均与中空阳极环轴向平行设置;引线螺柱轴向和n个固定螺柱沿周向均匀固定安装在中空阳极环轴向一端的边缘处;中空阳极环包括小径环、大径环和m个连接肋;其中,小径环和大径环同轴放置;m个连接肋沿轴向均匀设置在小径环和大径环之间,实现将小径环和大径环固定连接;本发明解耦了分配器和阳极组件,增加了推力器的设计自由度,适用于具有缓冲腔结构的霍尔推力器。
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公开(公告)号:CN110553846A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910764604.6
申请日:2019-08-19
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01M15/02
Abstract: 一种用于电推力器点火试验的可替换式耐溅射真空腔体及装配方法,包括:真空腔体、耐溅射保护板、槽钢、进出水管道。n块耐溅射保护板周向均布拼接形成横截面为n边形结构,耐溅射保护板通过槽钢固定连接真空腔体的内壁,真空腔体的内壁为弧面。槽钢朝向真空腔体的端面加工有凹槽。凹槽和真空腔体内壁封闭而成的腔体作为冷水管路;真空腔体壁面在开有通孔,进出水管道的一端通过真空腔体壁面的通孔连通冷水流道,进出水管道的另一端连接外部冷水循环系统。本发明提供了一种可替换式耐溅射散热装置,具有结构简单、制造成本低、可靠性风险低、维护简单等多方面优点。
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公开(公告)号:CN107313910B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710557988.5
申请日:2017-07-10
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 扈延林 , 毛威 , 杨健 , 耿金越 , 胡大为 , 沈岩 , 陈君 , 李栋 , 魏福智 , 山世华 , 吴朋安 , 吴耀武 , 臧娟伟 , 李胜军 , 周磊 , 谢继香 , 甄利鹏
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种霍尔推力器用阳极磁屏一体化结构,由外陶瓷筒,内陶瓷筒,阳极,导磁件,绝缘陶瓷,绝缘帽,导电柱,磁源构成。通过在阳极最大直径外圆上均匀开孔,使得阳极具备均化气体的作用;通过阳极采用软磁合金材料的方式实现了导磁功能,磁源可以采用励磁线圈方式,也可以采用永磁铁方式。通过将外陶瓷筒,内陶瓷筒布置在阳极腔体内部的方式实现了霍尔推力器绝缘加速通道的建立。工作时带有高电位的阳极通过绝缘陶瓷和绝缘帽实现与其他不同电位零部件的隔离。阳极通过导电柱实现与其他部件的连接,阳极与导电柱通过电子束焊接方式实现连接。使得小尺寸霍尔推力器可以实现聚焦磁场位型,该种位型被认为是高性能霍尔推力器所普遍具备的磁场位型结构。
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