全环境的自然循环微型一体化反应堆

    公开(公告)号:CN108630334B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN201810408031.9

    申请日:2018-05-02

    摘要: 本发明公开了一种全环境自然循环微型一体化反应堆,包括反应堆压力容器、堆内构件围筒、反应堆芯、配气活塞和动力活塞,其中,反应堆压力容器由近圆柱形的下部筒体、直径大于下部筒体直径且底部侧壁从下部筒体外部侧向上延伸的上部筒体以及盖设在上部筒体顶部的盖体、支撑在下部筒体底部的底封头组成,下部筒体顶部具有一开口并通过上述开口与上部筒体连通,开口具有向上部筒体内延伸的圆筒侧壁。本发明适用于快堆,也适用于热堆,还适用于同位素热源等其它持久性热源;同时,反应堆结构尺寸及输出功率可调节范围较大。

    一种基于气膜防护的黑障削弱装置

    公开(公告)号:CN111301723B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010185877.8

    申请日:2020-03-17

    IPC分类号: B64G1/58

    摘要: 本申请公开了一种基于气膜防护的黑障削弱装置,该装置包括气膜防护本体,前端设置气膜防护孔,后端连接雾化管道,该气膜防护本体安装于飞行器头部的迎风滞止点处;气室,后壁面设置进气孔,进气孔通过供气管连接储气罐,储气罐通过管道连接储液罐,该气室用于缓冲储气罐中的冷却气体以形成稳定压力;雾化管道贯穿气室后壁面,前端设置雾化喷嘴,后端连接储液罐,储液罐中的亲电化学工质为水。本申请实施例采用气膜冷却工质,并且添加雾化水的方式,对飞行器头部进行降温,应用水分子为极性分子所表现出的亲电学化学特性,实现对电离空气中电子的吸附,降低等离子体化的空气层厚度及密度,从而削弱黑障效应,具有低成本,无毒无腐蚀无污染的优点。

    确定空间环境协合效应相关度的方法

    公开(公告)号:CN110108840A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910375011.0

    申请日:2019-05-07

    IPC分类号: G01N33/00 G01N25/00 G01N3/24

    摘要: 本发明公开一种空间环境协合效应相关度的确定方法,该方法包括依照在轨轨道环境,确定出高低温交变环境;选取复合材料,分组经受几种空间环境状态;依照试验方案完成环境效应试验;依据效应等效原理,确定原子氧试验剂量及试验机时;制定热循环试验参数;完成两因素环境矩阵试验,并进行试验后的试验样品性能参数测试;对矩阵表内的测试数据进行交叉比对,分别与单因素试验结果的简单加合比值即相加性系数。本发明通过地面单因素及顺次作用试验数据的理解、处理和外推、探究,能够对在轨空间环境因素同时作用效应进行预估预判,有效提升空间环境试验研究有效性。

    微小力的动态旋转测量系统及测量与标定方法

    公开(公告)号:CN107543636B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201610928922.8

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: G01L1/08 G01L25/00

    摘要: 本发明公开了一种微小力的测量与标定方法,基于低温超导微小力动态旋转测量系统。该配套系统包括环状超导导轨,硬磁转子,硬磁转子支撑在超导导轨上;转子由转轴、转子支架、叶片构成,转轴沿周向均匀开有通孔供转子支架一端径向插入,转子支架另一端设置有叶片,叶片为矩形网状薄板,每片叶片上附着所需测量的持续力,并在叶片下方角落处附着一小块反光片用以测量。本发明突破了微小力测量领域对于微电子学系统及其精度的依赖,利用力在时间上的积分效应,更加形象和直观的测量并展示了待测微小力的精确数值,精度可达10‑9N,且在测量过程中实现了可视化效果,能够更好的监测评判测试过程。

    电容-电离耦合式空间微米级碎片探测装置

    公开(公告)号:CN107589459B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201710722235.5

    申请日:2017-08-22

    IPC分类号: G01V3/08

    摘要: 本发明公开了一种电容‑电离耦合式空间微米级碎片探测装置,包括电容传感单元和电离传感单元,电容传感单元由金属层‑绝缘介质层‑金属层三层结构的靶标组成,电离传感单元由栅格和若干平行交错设置的电极组成,本发明将用于空间微米级碎片探测的电容式传感单元和电离式传感单元结合,在空间微米级碎片撞击事件发生时,通过两个单元的电压、电荷、脉冲时间信号综合处理,可在一次撞击事件中得到微米级碎片的速度、质量和密度。

    类球形结构高精度矢量合成核能微推进系统

    公开(公告)号:CN108648848A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810434762.0

    申请日:2018-05-08

    IPC分类号: G21H1/10 B64G1/40

    摘要: 本发明公开了一种类球形高精度矢量合成核能微推进器,包含类球形矢量合成支架、核能动力面元、面元控制开关、面元传热单元、热电转换中心五个子结构。本发明使用核自发衰变形成的粒子动能形成反冲动力,利用类球形结构排布不同推力指向的推力单元,通过叠层式对旋结构对每个推力单元进行独立、连续控制,以形成总推力的大小和方向高精度可调的微推进器,并将衰变伴生的热能进一步转化为电源和热源使用且本发明特别适应高精高稳平台的精确控制应用。

    基于磁偏转的电推进羽流沉积效应测量装置

    公开(公告)号:CN108645624A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810446966.6

    申请日:2018-05-11

    IPC分类号: G01M15/14 G01M15/02

    摘要: 本发明公开了一种基于磁偏转的电推进羽流沉积效应测量装置,包括QCM污染测量传感器,N极磁铁和S极磁铁,QCM安装支架和前挡板支架,以及两侧支板,其中三组平行设置的部件相互连接形成封闭的测量室,QCM污染测量传感器设置在安装支架上,两磁铁分布在测量室上下,所述前挡板中间设置有测量限制孔,该孔大小通过QCM测量有效面积和被测推力器视野连线与前挡板的交点确定,保证测量限制孔通过推力器来流的沉积污染物,带电粒子通过限制孔后,在磁场的作用下向外侧偏转,磁场不会改变粒子的能量,轰击在右侧支板上。本发明可以有效过滤到返流的CEX离子对测试基材的溅射作用,且采用磁偏转不会增加CEX的能量,同时在右侧支板安装石墨防溅射材料,大大减小二次溅射对污染测量的影响。

    确定热控涂层空间辐射环境效应试验总注量的方法

    公开(公告)号:CN104374688A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410637335.4

    申请日:2014-11-05

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明公开了一种确定热控涂层空间辐射环境效应试验总注量的方法,该方法根据热控涂层太阳吸收率在轨和地面试验退化等效的原则得到空间连续能谱辐射粒子的束流密度换算为某一能量下辐射粒子束流密度时的等效公式,同时开展两组带电粒子辐照试验,根据热控涂层性能退化数据与辐照时间的数据进行的曲线拟合可确定等效束流密度公式中的参数,进而确定地面模拟试验总注量。与现有技术相比,本发明的方法可以在地面模拟试验设备中采用单一能量电子或质子模拟轨道空间电子或质子对热控材料的损伤作用,实际可操作性强。