基于固定电极结构的电控固体工质点火装置

    公开(公告)号:CN115163341A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210825036.8

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: F02K9/95 F02K9/26

    摘要: 本发明提供一种基于固定电极结构的电控固体工质点火装置,包括电控固体工质、推进机构、阴极以及阳极,所述阴极和阳极相对设置且位置固定,电控固体工质由推进机构支撑在阴极和阳极之间,且在点火燃烧过程,不断消耗的电控固体工质由推进机构持续推动至阴极和阳极之间完成补给。本发明阴极和阳极位置固定,从而保证了与电极接触的电控固体工质燃面的固定,避免了活动电极结构燃烧控制困难、与电源连接设计复杂的问题,从而简化结构设计、增加装置稳定工作的可靠性。

    一种基于点火器的微阴极电弧推进系统

    公开(公告)号:CN113027718A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110414767.9

    申请日:2021-04-17

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种基于点火器的微阴极电弧推进系统,属于卫星微推进技术领域。本发明由微阴极电弧推力器本体、磁路系统、电源系统、限流电阻、储能电容和点火电路系统组成,通过点火电路系统控制点火器点火来产生初始带电粒子,从而诱导电极间电弧放电。系统的优点在于点火器点火方式相较于无触发点火方式更加稳定可控,同时避免了由于导电薄膜不均匀烧蚀带来的推力器提前失效问题,延长了使用寿命。此外,由于采用电容储能方式,相比于传统的电感储能方式放电更为稳定,能够提高微阴极电弧推进系统的工作稳定性。

    一种感性耦合等离子体发生及观测装置及观测方法

    公开(公告)号:CN117615496A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311597220.2

    申请日:2023-11-27

    IPC分类号: H05H1/24 H05H1/00

    摘要: 本发明属于感性耦合等离子体发生及观测领域,具体是涉及到一种感性耦合等离子体发生及观测装置及观测方法,包括电离通道、冷却通道和线圈;电离通道设置在冷却通道内,且电离通道一端连接有尾喷通道,电离通道背离尾喷通道一端设置有观察窗口,还包括穿过电离通道侧壁向电离通道通入气体的送气通道,送气通道靠近观察窗口一侧,且送气通道以电离通道轴线呈环形阵列设置有多个;线圈套设在电离通道外侧,且位于冷却通道内,线圈的两端伸出冷却通道外侧,本发明可以从轴向观察感性耦合等离子体发生的情况和空间分布,解决现有由于需要在电离通道轴向配备送气通道,而无法对所发生等离子体进行较好的轴向观测空间分布特性观测的问题。

    一种等离子体电推进系统及其推进方法

    公开(公告)号:CN117489559A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311688716.0

    申请日:2023-12-08

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明属于等离子体电推进系统领域,具体是涉及到一种等离子体电推进系统及其推进方法,包括外壳、推进通道、共轴反转进气装置和电离装置;推进通道包括依次连通的进气通道、电离通道和喷管;推进通道的外壁与外壳的内壁之间设置有外冷却通道、内冷却通道和折回通道,还设置有连通外冷却通道的冷却通道入口;进气通道壳体下游位置设置有冷却通道出口;进气通道下游设置有共轴反转进气装置,电离装置设置在电离通道外壁,本发明所提供的等离子体电推进系统,该种冷却结构具有结构简单、能量利用率高的优点,且通过设置共轴反转进气装置不仅弥补了两股流量不一致、温度不一致气体汇合对电离产生的不利影响,同时还有助于增强电离效果。

    一种全电推进立方体卫星
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114132529A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111595136.8

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: B64G1/10 B64G1/24 B64G1/40

    摘要: 本发明公开了一种全电推进立方体卫星,包括卫星本体以及设在所述卫星本体上的主推力器,还包括第一辅助推力器、第二辅助推力器与第三辅助推力器;第一辅助推力器、第二辅助推力器与第三辅助推力器分别通过连杆机构与卫星本体相连;第一辅助推力器、第二辅助推力器与第三辅助推力器均为脉冲等离子体推力器。采用脉冲等离子体推力器,除了能补偿气动阻力外,还能替代传统反作用飞轮和磁力矩器,以此完成轨道变换、姿态调整等任务,具有更高的有效载荷、更低的成本、更长的寿命和更轻的质量。而且通过设置连杆机构增加辅助推力器的控制力矩,解决电推力器推力较小的问题,从而使立方星具有更小的整体尺寸,更高的精度和更短的响应时间。

    一种固体推进剂点火后气化产物羽流发散角的测量方法

    公开(公告)号:CN116044616A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310073468.2

    申请日:2023-01-13

    IPC分类号: F02K9/96 F02K9/08

    摘要: 本发明属于推力器气化产物羽流发散角的测量领域,具体是涉及到一种固体推进剂点火后气化产物羽流发散角的测量方法,包括如下步骤:获取固体推进剂点火前的背景图像和点火过程中的气化产物膨胀运动图;对所述背景图像和所述气化产物膨胀运动图进行比较,获得气化产物图像;求解气化产物图像N个截面上的辐射照度径向分布图;确定每个截面上最大照度值,并计算出每个截面上98%最大照度值的位置;采用最小二乘法,对所有98%最大照度值的位置进行线性回归,计算回归直线的斜率,并根据回归直线的斜率,计算气化产物的羽流发散角度。本发明所提供的羽流发散角度测量方法保证测量效率和高测量精度。

    激光烧蚀Al-PTFE反应材料的烧蚀深度和温度分布预测方法

    公开(公告)号:CN115015313A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210528908.4

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: G01N25/00 G01B21/18 G01K13/00

    摘要: 本发明公开了一种激光烧蚀Al‑PTFE反应材料的烧蚀深度和温度分布预测方法,属于含能材料领域。本发明理论分析和总结了激光烧蚀Al‑PTFE反应材料的动态多物理过程,然后将反应材料划分为三个区域和阶段,充分考虑激光能量热沉积、化学反应动力学、相变和移动边界等因素对烧蚀过程的影响,建立高保真数值模型并且开发对应的数值求解方法,准确预测Al‑PTFE反应材料的烧蚀深度和温度分布。相比现有技术,本发明一方面能够根据爆破或者推力需求,快速确定激光点火能量,另一方面可根据提供的激光能量预测反应材料温度分布,评估反应进程。

    多级吸气式电推进装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114718829A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210248364.6

    申请日:2022-03-14

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提供一种多级吸气式电推进装置,吸气单元从飞行环境中吸入气体工质;输气单元输送气体工质,输气单元的输入端与吸气单元的气体工质输出端连接,输气单元的输出端分别连接储气单元的气体工质输入端和推进单元的气体工质输入端;储气单元储存气体工质,储气单元的气体工质输出端和推进单元的气体工质输入端连接;储气单元的气体工质输入端设有进气阀,储气单元的气体工质输出端设有泄放阀;推进单元包括一级以上的加速单元,用于对来自输气单元或/和储气单元的气体工质进行电离生成等离子体并加速喷出,形成推力。本发明根据飞行环境中大气压力和密度情况,调整工作状态,具有高效气体捕获能力和优越的推进性能。

    一种栅极加速微阴极电弧推进系统

    公开(公告)号:CN113123936B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202110422992.7

    申请日:2021-04-17

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种栅极加速微阴极电弧推进系统,属于卫星微推进技术领域。本发明由微阴极电弧推力器、功率处理单元、电源系统和点火电路系统组成,通过在微阴极电弧推力器喷口处添加阴性加速栅极产生静电场,使喷出的等离子体流中的离子进一步加速。系统的优点在于能够提高微阴极电弧推力器的推进性能。此外,由于采用电容储能和点火器点火的方式,推力器的点火和放电都更为稳定。