姿控发动机包装箱
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118811286A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411057346.5

    申请日:2024-08-02

    摘要: 本发明提供了一种姿控发动机包装箱,包括:骨架,所述骨架包括顶盖架和箱体架;所述顶盖架转动设置在所述箱体架的开口端,所述顶盖架和所述箱体架上设置有保护层;所述箱体架的周侧架体上设置有侧板,所述箱体架的底侧架体上设置有底板,所述箱体架内设置有内衬。本发明的包装箱具有外形、接口通用性好、承重能力强、寿命久、空间利用率高、重量轻、安装后姿控发动机喷口不朝上等优点,可作为姿控发动机产品长期运输周转使用。

    高室压短喷管姿轨控发动机液流试验气密强度检测共用装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118641207A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410810144.7

    申请日:2024-06-21

    IPC分类号: G01M15/00 G01M15/02 G01M3/02

    摘要: 本发明提供了一种涉及航天器推进系统技术领域的高室压短喷管姿轨控发动机液流试验气密强度检测共用装置及其使用方法,包括支座、压环、压板、焊接接管嘴、长螺钉以及螺母,支座通过长螺钉和螺母的配合连接于压板上,压板上连接有压环,支座一端伸入待测姿轨控发动机内部,且压板通过密封装置将待测姿轨控发动机夹持于支座上,支座另一端连接焊接接管嘴,焊接接管嘴与待测姿轨控发动机内部连通。本发明通过拧紧螺母,结合橡胶垫和密封圈的配合,实现燃烧室压高至8MPa的姿轨控发动机气密及强度检测,装置气密性良好;能同时实现姿轨控发动机气密及强度检测与液流试验以及发动机推力室强度检测,功能多样;产品结构简单、易于加工及装配,使用寿命长,适应范围广。

    空间飞行器集成推进发电系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118597449A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410778352.3

    申请日:2024-06-17

    IPC分类号: B64G1/40

    摘要: 本发明提供了一种空间飞行器集成推进发电系统及其控制方法,其包括推进剂供给模块、发动机支路、发电支路、控制器;所述推进剂供给模块包括第一换向阀、第二换向阀;所述控制器,用于控制所述第一换向阀、所述第二换向阀的切换状态,控制推进剂供给模块与所述发动机支路、所述发电支路的一个或两者连接。本发明通过设置并联的发动机支路、发电支路,将推进功能与发动功能集成一体,利用第一换向阀、第二换向阀实现多种模式切换,将飞行器携带的多余燃料化学能转化成电能;同时满足推进系统工作和飞行器发电功能的需求,适用不同使用场景的需求。

    膜片贮箱干燥度快速检测方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118583919A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410689573.3

    申请日:2024-05-30

    IPC分类号: G01N25/66

    摘要: 本发明提供了一种膜片贮箱干燥度快速检测方法,包括如下步骤:阈值确定步骤:根据测试场地的环境参数确定露点判断阈值;预处理步骤:对接触水之后又用酒精置换清洗的贮箱进行真空烘干,真空烘干后,通过干燥气体对真空烘箱内部进行回气;管路搭建步骤:搭建检测管路,将检测管路分别与贮箱的气腔和液腔连通,在检测管路上设置气源接口和测试接口;贮箱检测步骤:通过气源接口按压差要求对液腔、气腔分别充气,并通过检测设备在测试接口进行露点值检测,与露点判断阈值对比,判断是否烘干。本发明的检测方法具有操作简单、场地适应性强、人为干扰因素少、反应快速等优点,可使得金属膜片贮箱烘干后干燥度可检且快速可检。

    空心阴极发射体真空电子发射性能测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN118549783A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410672506.0

    申请日:2024-05-28

    摘要: 本发明提供了一种空心阴极发射体真空电子发射性能测试装置及测试方法,发射性能测试组件放置于真空舱内,一侧设置光学测温仪;发射性能测试组件包括:空心阴极发射体、阳极、绝缘陶瓷、定位支撑、加热陶瓷以及加热丝;阳极设置在空心阴极发射体内侧,空心阴极发射体外侧设置加热陶瓷,加热陶瓷上设置加热丝,空心阴极发射体和阳极之间设置绝缘陶瓷,绝缘陶瓷、空心阴极发射体、阳极以及加热陶瓷安装在定位支撑上;空心阴极发射体、阳极以及加热丝连接供电系统。本发明采用阳极和空心阴极发射体通过定位支撑同轴设置方式,阳极能够接收空心阴极发射体内表面电子发射电流,实现了带通孔圆柱发射体内表面电子发射性能直接测量。

    气密性测试过程中自动充放气装置及实现方法

    公开(公告)号:CN118532614A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410521946.6

    申请日:2024-04-28

    摘要: 本发明提供了一种气密性测试过程中自动充放气装置及实现方法,包括:通气管路,用于传输气源;入口压力传感器,用于测量气源在入口处的压力值;节流孔板控制系统,用于降低气源流体的压力;缓冲容器,用于存储节流孔板控制系统流出的气体;二级入口压力传感器,用于测量在电子压力调节器入口处的压力值;二级入口阀门,用于控制外部气源进入电子压力调节器;电子压力调节器,用于控制流出的气体压力的大小为设定的目标压力值;放气阀,用于释放气体;目标容器,用于收集流出的气体;测控系统,用于控制节流孔板控制系统和电子压力调节器的流出气体压力。本装置通过PWM控制和PID控制相结合的方式,实现了对产品目标压力的精确控制。

    大尺寸压力容器静力试验工装和安装方法

    公开(公告)号:CN118483036A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410484799.X

    申请日:2024-04-22

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02 G01M13/00

    摘要: 本发明提供了一种大尺寸压力容器静力试验工装和安装方法,由支撑底座、密封底座、上封头、增压接嘴、上封头与压力容器壳体之间的橡胶囊袋组成,橡胶囊袋和增压接嘴通过热硫化黏合,在密封底座凸台上设有粗密封胶圈,并在密封底座壳体和容器壳体间隙涂密封胶,防止橡胶囊袋被挤出受损,通过对橡胶囊袋加压完成静力试验,解决了常规离心机试验不能满足大尺寸压力容器加速度试验要求的问题。本发明密封性良好、安装拆卸方便,可适用于不同形状、尺寸和材料的压力容器,可同时满足压力容器进行外压试验、内压试验和加速度试验的需求。

    双向承压常开电爆阀及空间推进系统

    公开(公告)号:CN118442449A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410698783.9

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明提供了一种双向承压常开电爆阀及空间推进系统,所述双向承压常开电爆阀,包括电爆管、头部、壳体、压紧环、切刀以及密封结构;所述壳体设置有第一空间;所述切刀设置在所述第一空间内,所述第一空间的长度大于所述切刀的长度;所述双向承压常开电爆阀具有打开状态与切断状态;所述第一空间与2路通道相连通;当所述电爆阀处于切断状态时,所述2路通道所对应的切刀的受力面积相等。本发明通过不同路通道所对应的切刀的受力面积相等的设计,实现了电爆阀双向承压能力一致的效果,由于不同路通道所对应的切刀的受力面积相等,不会出现哪一侧的承压能力较弱的缺陷,从而使电爆阀双向承压能力一致。

    离心风机叶轮失速预判方法及系统

    公开(公告)号:CN118423300A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410589748.3

    申请日:2024-05-13

    IPC分类号: F04D27/00 F04D17/08

    摘要: 本发明提供了一种离心风机叶轮失速预判方法及系统,包括步骤S1:将动态压力传感器安装于待测离心风机上;所述待测离心风机包括离心风机叶轮、蜗壳和带通孔的叶轮出口盖板;步骤S2:基于动态压力传感器采集待测离心风机的相关信息,得到原始数据;步骤S3:对原始数据进行处理,基于处理后的结果完成对待测离心风机叶轮的失速预判。本发明与常规方法的靠捕捉失速团的周向传播相比,常规方法在失速前工况下动态压力的波动幅值变化并不明显,也没有明确的周期波动,很难提前预判失速,而本发明提出的方法基于信号的非线性特征,通过大量测试验证,可以在失速发生前提前预判失速,具有较好的实用性。

    电推进大比例精细供气控制装置及方法

    公开(公告)号:CN118289231A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410476623.X

    申请日:2024-04-19

    摘要: 本发明提供了一种电推进大比例精细供气控制装置及方法,包括三个电磁阀、三个气容腔、两个压力传感器,通过设置阀门开闭方式,以及气容腔的大小,可将不同入口压力的气体精确降低到额定压力区间。常规减压方案为减压阀降压,但是减压阀方案存在出口压力不精细、静压爬升以及重量和体积较大的问题,本发明可解决传统减压阀方案的这些问题,且电磁阀重量和体积约为减压阀的1/3到1/4,气容腔根据比例可做的很小,此方案便于布局,体积小,重量轻,且可靠性高。