一种金属密封圈法兰连接结构应力松弛试验装置

    公开(公告)号:CN106644420B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610428755.0

    申请日:2016-06-16

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明涉及密封结构技术领域,具体公开了一种金属密封圈法兰连接结构应力松弛试验装置。该试验装置中下法兰匹配密封安装在圆柱形内壁的基座上,在下法兰上端面开有环形凹槽,并在该凹槽中放置有金属密封圈试样,位于金属密封圈试样上的上法兰匹配密封在基座的圆柱形内壁上;在上法兰中心位置放置有负载传感器及其测量系统,并在负载传感器及其测量系统上设有与上法兰、下法兰相平行的压盖,并通过若干个依次穿过下法兰、上法兰及压盖的螺栓及螺母压紧固定。该试验装置可按需要利用真空氦质谱检漏法检测密封结构试样应力松弛过程的实时漏率,为分析密封结构应力松弛过程中的密封性能奠定基础。

    一种适用于长期贮存的双道金属碟形圈法兰密封结构

    公开(公告)号:CN106641513A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610384021.7

    申请日:2016-06-01

    IPC分类号: F16L23/032 F16L23/20

    CPC分类号: F16L23/032 F16L23/20

    摘要: 本发明属于航天器管路系统连接与密封技术领域,具体涉及一种适用于长期贮存的双道金属碟形圈法兰密封结构,目的是解决现有的密封方式无法满足长期接触腐蚀性介质的管路及其他系统的连接与密封要求的问题。其特征在于,它包括凸法兰、凹法兰、金属蝶形圈和紧固件;凸法兰的下端面安装在凹法兰的上端面上,凸法兰和凹法兰通过紧固件固定连接;金属蝶形圈设置在凸法兰和凹法兰之间。本发明采用新型金属碟形密封圈,不仅密封漏率极低,而且可在高低温工况下重复使用。双道金属碟形密封圈不仅起到冗余密封的功能,而且进一步降低了密封漏率。本发明为径向受载型法兰密封结构,所需螺栓紧固载荷较小。密封结构能满足腐蚀性介质长期加注贮存的密封需要。

    一种小气枕增压系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103670802B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201310577124.1

    申请日:2013-11-18

    IPC分类号: F02K9/95

    摘要: 本发明公开了一种小气枕增压系统,该系统采用了冗余设计,增压电磁阀在设定的时序条件下受贮箱压力反馈控制,在发动机启动初期,增压控制器控制主、辅增压电磁阀并监测贮箱内压力,当压力过低时,增压控制器控制主或辅增压电磁阀打开对贮箱应急增压,防止在小气枕条件下由于贮箱气枕压力衰减过快导致的发动机工作异常,保证发动机顺利启动,避免了单点故障,可以有效的提高增压系统的可靠性。

    一种自紧式碟形法兰密封结构

    公开(公告)号:CN109140078B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811352615.5

    申请日:2018-11-14

    IPC分类号: F16L23/032 F16L23/20

    摘要: 本发明提出一种自紧式碟形法兰密封结构,包括凸法兰、凹法兰、碟形密封圈、紧固件;所述凸法兰自其中心轴线向外依次具有中央凸台面、第一锥形面、第一安装面且高度依次递减,所述凹法兰自其中心轴线向外依次具有中央凹陷面、第二锥形面、第二安装面且高度依次递增;所述紧固件穿过第一安装面和第二安装面将所述凸法兰和所述凹法兰紧固使二者凹凸适配且具有相同的中心轴线。其适用于20K深低温至室温温度范围内的全金属密封结构,安装使用方便,密封件不产生多余物,结构简单,加工难度低,适用于较大口径,且具有压力自紧的效果。

    一种基于声发射的复合材料气瓶健康监测系统及方法

    公开(公告)号:CN106481980B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201610868531.1

    申请日:2016-09-29

    IPC分类号: F17C13/02 G01N29/14

    摘要: 本发明公开了一种基于声发射的复合材料气瓶健康监测系统及方法,其中,该系统包括传感器、前置放大器、主放大器、模数转换器、采集器和处理器;其中,传感器用于检测复合材料气瓶内部的声发射机械波,并将声发射机械波转换为电压震荡信号;前置放大器用于将电压震荡信号放大得到第二电信号;主放大器用于将第二电信号放大得到第三电信号;模数转换器用于将第三电信号转换为数字信号;采集器用于实时采集并传输数字信号;处理器用于接收数字信号并对其分析处理,得到复合材料气瓶健康监测所需的声发射信号特征参数。本发明解决了复合材料气瓶使用状态下的健康监测的问题,有效地评定及预测了复合材料气瓶损伤状况和疲劳寿命。