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公开(公告)号:CN113102767A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110292818.5
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 张阿莉 , 刘锦涛 , 丁凤林 , 魏延明 , 宋飞 , 李文 , 杨家艾 , 刘捷 , 林倩 , 方忠坚 , 王远 , 陈芳浩 , 罗莉 , 王渊 , 武葱茏 , 纪嘉龙 , 刘国西 , 于洋 , 高永 , 李中 , 马彦峰
Abstract: 本发明涉及一种一体化制备板式表面张力贮箱的3D打印工艺方法,包括如下步骤:根据板式表面张力贮箱的结构特点,将贮箱壳体分成两部分,贮箱气口以及与其连接的贮箱壳体端部、气液分离器作为整体一进行3D打印,其余贮箱壳体、板式表面管理装置与贮箱液口作为整体二;在整体二上沿贮箱轴向方向设计板状筋支撑,将板状筋支撑与整体二一起作为一个整体进行3D打印,打印过程中贮箱轴向垂直与基板方向,基板上放置网格支撑及圆柱支撑,作为贮箱打印过程中的底部支撑;去除3D打印后的底部支撑以及板状筋支撑,并对两个打印件进行热处理;将两个打印件通过一次激光焊接得到板式表面张力贮箱;对得到的板式表面张力贮箱进行后期处理并加工贮箱接口。
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公开(公告)号:CN106564625A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610952735.3
申请日:2016-11-02
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 汤章阳 , 陈涛 , 刘国西 , 武葱茏 , 邹达人 , 高俊 , 李宗良 , 于洋 , 周成 , 王戈 , 纪嘉龙 , 高永 , 丁凤林 , 王渊 , 马彦峰 , 刘捷 , 杨家艾 , 张阿莉 , 罗莉 , 林倩 , 李永
IPC: B64G1/40
CPC classification number: B64G1/402
Abstract: 一种比例电子减压系统,包括高压压力传感器(1)、第一气源通断自锁阀(3)、第一高压隔离自锁阀(6)、第一压力比例阀(8)、第一低压压力传感器(10)、控制单元(13)等部件;控制单元(13)接收到目标压力值后,采集高压压力传感器(1)的压力信号、第一低压压力传感器(10)的压力信号,与目标压力值进行比较,打开第一气源通断自锁阀(3)、第一高压隔离自锁阀(6),并调用相应的闭环控制算法实时调节第一压力比例阀(8)的开度,从而实现电子减压的功能。通过本发明,可以实现减压比在10~75之间的快速调节,达到减压精度优于1%的水平,同时明显降低系统体积、重量,提升系统可靠度、系统寿命等指标。
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公开(公告)号:CN104456079A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410638594.9
申请日:2014-11-06
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明一种电子减压系统,包括缓冲气瓶、第一压力电磁阀、第一低压压力传感器及控制单元;缓冲气瓶的进气口端连接至第一压力电磁阀的出气口端,缓冲气瓶的出气口端连接至第一低压压力传感器;第一压力电磁阀的进气口端连接至外部气源;第一低压压力传感器和第一压力电磁阀均与控制单元连接;控制单元通过采集第一低压压力传感器的压力信号,实时控制第一压力电磁阀的通断,实现电子减压。通过本发明,可以使得供气系统的减压比、减压精度、系统可靠度、系统重量等指标明显提高。
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公开(公告)号:CN106402487B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610966246.3
申请日:2016-11-04
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F16K99/00
Abstract: 本发明公开了一种微小型加排阀,包括壳体、阀芯和转接头;阀芯穿设在壳体中,阀芯一端顶在壳体内壁上,阀芯另一端与转接头贴合,壳体与阀芯之间通过密封圈密封,阀芯通过堵塞密闭;本发明通过壳体与阀芯的配合,减小了加排阀的体积,解决了传统的加排阀体积较大的问题;通过阀芯与转接头的配合,优化了加排阀的结构,弥补了传统的加排阀结构复杂的缺陷;通过设置密封圈和堵塞,增强了加排阀的密封效果,克服了传统的加排阀密封性能较低的难题。
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公开(公告)号:CN104828262B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510218269.1
申请日:2015-04-30
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及航天器用低压液化气推力产生方法,该方法采用特殊设计的推力产生模块,为航天器产生推力和力矩,推力产生模块包括贮箱、第一压力传感器、加排阀、自锁阀、推力器、第一温度传感器和第一加热器,本发明推力产生模块采用液态存储、气态使用的工作模式,使得贮箱内不必外加增压气体,仅依靠液化气自身的饱和蒸汽压即可驱动推进剂的供应,即本发明推力产生模块仅需要一个液加排阀,不需要设置额外的气加排阀,大大减少了系统的重量,能够在微重力环境下向微小型航天器提供足够精度的推力和力矩,用于微小型航天器的姿态控制、轨道控制或者编队飞行。
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公开(公告)号:CN104460707B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410637928.0
申请日:2014-11-06
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G05D7/06
Abstract: 本发明一种微流量控制系统,包括第一低压自锁阀、第二低压自锁阀、第一流量控制电磁阀、第二流量控制电磁阀、第一流量控制器、第二流量控制器、第三流量控制器、第四流量控制器、第五流量控制器和控制单元组成。在此套系统中,主要依靠流体在类似迷宫型通道内流过极为复杂的通道降低流体能量和改变流体的物理参数来实现流量调节的目的。本发明克服现有技术的不足,提供了一种微流量控制系统,解决了目前使用卫星推进系统介质供给流量大、精度低的问题。
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公开(公告)号:CN105511308A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510849816.6
申请日:2015-11-27
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G05B19/04
CPC classification number: G05B19/04
Abstract: 一种霍尔电推进放电电流分时稳定控制方法,通过采用分时控制策略,在点火初期采用相对稳定的阳极节流器温度作为闭环反馈参数,避免了直接引入振荡大的放电电流作为反馈参数导致点火失败,而在点火成功后,放电电流振荡幅度减小,此时再引入放电电流直接作为闭环反馈参数,从而实现霍尔电推进系统的放电电流稳定控制,抑制了放电电流的低频振荡,提高了效率。通过上述分时控制策略,既保证了霍尔电推进系统在点火起始阶段的点火可靠性,也提高了霍尔电推进系统在运行过程中的工作性能。
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公开(公告)号:CN104828262A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510218269.1
申请日:2015-04-30
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及航天器用低压液化气推力产生方法,该方法采用特殊设计的推力产生模块,为航天器产生推力和力矩,推力产生模块包括贮箱、第一压力传感器、加排阀、自锁阀、推力器、第一温度传感器和第一加热器,本发明推力产生模块采用液态存储、气态使用的工作模式,使得贮箱内不必外加增压气体,仅依靠液化气自身的饱和蒸汽压即可驱动推进剂的供应,即本发明推力产生模块仅需要一个液加排阀,不需要设置额外的气加排阀,大大减少了系统的重量,能够在微重力环境下向微小型航天器提供足够精度的推力和力矩,用于微小型航天器的姿态控制、轨道控制或者编队飞行。
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公开(公告)号:CN117738817A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311837907.9
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种消除无毒推力器流量控制通道气液两相流的方法,分析和验证了高温时流量控制通道毛细管内两相流是导致推力输出异常的主要因素,采用蓄能铜丝带的装配以及隔热屏障的安装,有效减低了毛细管的平均温度,从而实现毛细管气液两相流的抑制,保障了ADN基推力器的正常工作。本发明方法降低了推进剂输运通道毛细管的整体温度,使得热回浸高温带来的毛细管气阻现象消失,消除了产品推力曲线随脉冲间隔时间变化的问题,拓展了产品的使用工况,提高了ADN基推力器的可靠性。
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公开(公告)号:CN113102767B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110292818.5
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 张阿莉 , 刘锦涛 , 丁凤林 , 魏延明 , 宋飞 , 李文 , 杨家艾 , 刘捷 , 林倩 , 方忠坚 , 王远 , 陈芳浩 , 罗莉 , 王渊 , 武葱茏 , 纪嘉龙 , 刘国西 , 于洋 , 高永 , 李中 , 马彦峰
Abstract: 本发明涉及一种一体化制备板式表面张力贮箱的3D打印工艺方法,包括如下步骤:根据板式表面张力贮箱的结构特点,将贮箱壳体分成两部分,贮箱气口以及与其连接的贮箱壳体端部、气液分离器作为整体一进行3D打印,其余贮箱壳体、板式表面管理装置与贮箱液口作为整体二;在整体二上沿贮箱轴向方向设计板状筋支撑,将板状筋支撑与整体二一起作为一个整体进行3D打印,打印过程中贮箱轴向垂直与基板方向,基板上放置网格支撑及圆柱支撑,作为贮箱打印过程中的底部支撑;去除3D打印后的底部支撑以及板状筋支撑,并对两个打印件进行热处理;将两个打印件通过一次激光焊接得到板式表面张力贮箱;对得到的板式表面张力贮箱进行后期处理并加工贮箱接口。
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