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公开(公告)号:CN114810427A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210345653.8
申请日:2022-03-31
申请人: 北京控制工程研究所
摘要: 一种微波激发等离子体的高能绿色液体推力器点火装置和方法,属于空间推进技术领域。本发明采用微波激发等离子体的方式,通过对喷注进入推力器内部的推进剂,采用微波电源模块产生特定频率的微波在谐振腔内产生谐振,激发供给载气产生等离子体,通过高温等离子体实现对高能绿色液体推进剂的点火。该方法无需催化剂,具有点火能量高,点火可靠、燃烧稳定、燃烧速率快和热效率高等优点,可以大大提升液体推力器寿命。
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公开(公告)号:CN117473644A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311366864.0
申请日:2023-10-20
申请人: 北京控制工程研究所
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于高性能集群的充液航天器闭环动力学仿真方法,属于飞行器地面仿真领域;在FLUENT中建立贮箱液体晃动动力学的模型;实现贮箱液体晃动动力学模型的计算;设定星体动力学与贮箱液体晃动动力学之间交互数据格式;在FLUENT中建立服务端Server和客户端Client;实现星体动力学与FLUENT中服务端Server的链接;客户端Client为贮箱液体晃动动力学模型;建立星体动力学与FLUENT中客户端Client的链接;实现星体动力学与客户端Client进行数据交换,完成闭环动力学仿真;本发明实现了高性能集群上基于UDP协议的充液航天器闭环仿真,不仅打通了液体晃动计算与传统动力学的闭环,更是极大地提升了调用FLUENT解算液体晃动问题的计算效率。
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公开(公告)号:CN115750144B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211465522.X
申请日:2022-11-22
IPC分类号: F02K9/95
摘要: 本发明提供一种协同调控推进剂流量和微波功率的单组元推进剂微波点火方法,属于航天发动机技术领域。本发明相较于传统的催化燃烧技术存在着催化床需要预热、催化床烧结、启动困难等问题,该微波点火方法具有点火能量高,点火可靠,燃烧稳定和燃烧效率高等优势;通过协同调控推进剂流量和微波功率,可以根据数据采集系统输出的温度和火焰长度等来判断点火是否达到需求,并不断修正点火策略,来使得推力器成功启动。
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公开(公告)号:CN115750144A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211465522.X
申请日:2022-11-22
IPC分类号: F02K9/95
摘要: 本发明提供一种协同调控推进剂流量和微波功率的单组元推进剂微波点火方法,属于航天发动机技术领域。本发明相较于传统的催化燃烧技术存在着催化床需要预热、催化床烧结、启动困难等问题,该微波点火方法具有点火能量高,点火可靠,燃烧稳定和燃烧效率高等优势;通过协同调控推进剂流量和微波功率,可以根据数据采集系统输出的温度和火焰长度等来判断点火是否达到需求,并不断修正点火策略,来使得推力器成功启动。
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公开(公告)号:CN115822816B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211465478.2
申请日:2022-11-22
摘要: 本发明提供一种基于喷雾与微波协同点火的液体单组元推力器,属于航天发动机技术领域,包括:圆柱形谐振体,所述圆柱形谐振体内部为圆柱形谐振腔;所述圆柱形谐振腔的一端连通喷管;所述圆柱形谐振腔的另一端设端板;所述端板上连接有微波塞;所述端板上连接有多个喷嘴;所述端板上设有多个进气口。本发明利用微波激励产生高能电磁场,进而电离气体生成等离子体射流助燃单组元推进剂,取消了催化床设计,不需要预热,其结构简单且成本较低,而且由于电离过程产生了大量活性粒子,有效提升了点火性能和燃烧效率。
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公开(公告)号:CN114810427B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210345653.8
申请日:2022-03-31
申请人: 北京控制工程研究所
摘要: 一种微波激发等离子体的高能绿色液体推力器点火装置和方法,属于空间推进技术领域。本发明采用微波激发等离子体的方式,通过对喷注进入推力器内部的推进剂,采用微波电源模块产生特定频率的微波在谐振腔内产生谐振,激发供给载气产生等离子体,通过高温等离子体实现对高能绿色液体推进剂的点火。该方法无需催化剂,具有点火能量高,点火可靠、燃烧稳定、燃烧速率快和热效率高等优点,可以大大提升液体推力器寿命。
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公开(公告)号:CN115822816A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211465478.2
申请日:2022-11-22
摘要: 本发明提供一种基于喷雾与微波协同点火的液体单组元推力器,属于航天发动机技术领域,包括:圆柱形谐振体,所述圆柱形谐振体内部为圆柱形谐振腔;所述圆柱形谐振腔的一端连通喷管;所述圆柱形谐振腔的另一端设端板;所述端板上连接有微波塞;所述端板上连接有多个喷嘴;所述端板上设有多个进气口。本发明利用微波激励产生高能电磁场,进而电离气体生成等离子体射流助燃单组元推进剂,取消了催化床设计,不需要预热,其结构简单且成本较低,而且由于电离过程产生了大量活性粒子,有效提升了点火性能和燃烧效率。
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