一种测定密封材料低温密封比压性能参数的系统和方法

    公开(公告)号:CN105675221A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610009360.7

    申请日:2016-01-07

    CPC classification number: G01M3/086

    Abstract: 本发明公开了一种测定密封材料低温密封比压性能参数的系统和方法,低温密封比压测试系统由密封比压测试装置、液氮槽、安装支架、控制模块、管路以及供气和检漏装置等构成。通过控制气源和检漏气压力的方法,结合活塞、阀杆、密封件、密封垫等部件的结构参数,可以计算密封垫材料在低温工况下的最小压紧应力或比压力y和垫片系数m,并通过试验时更换不同规格的密封垫来确定不同规格的密封垫在低温状态下的密封比压性能参数。本发明以液氮温度(-196℃)作为密封材料低温密封比压性能参数测试的环境,真实再现低温介质管路中密封垫密封的实际工况,能够为低温介质管路密封件参数的选择提供参考,具有较强的针对性和客观性。

    低温真空平面法兰
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110500458A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910800192.7

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种低温真空平面法兰,其包括相对设置的凸接头和凹接头,凸接头和凹接头均呈圆筒状,凸接头与凹接头相对的一端内侧面和外侧面上分别设有第一内接头和第一外接头,凹接头与凸接头相对的一端内侧面和外侧面上分别设有第二内接头和第二外接头,第一内接头、第一外接头、第二内接头和第二外接头均呈圆环形,第一外接头和第二外接头的外侧面上均套装有一活套法兰,两个活套法兰之间通过紧固件固定,第一内接头和第二内接头的连接处外侧包覆有密封环,第一外接头和第二外接头之间设置有密封垫。其目的是为了提供一种不需要低温冷紧的低温真空平面法兰,能够提高低温真空管路系统的密封可靠性。

    一种防止水击的液氮输送管路

    公开(公告)号:CN105650474B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610009367.9

    申请日:2016-01-07

    Abstract: 一种防止水击的液氮输送管路,包括液氮罐自增压及泄压管路、液氮输送管路、液氮造雾装置、气液分离装置;液氮罐自增压及泄压管路通过自增压方式控制液氮罐压力给液氮输送管路提供系统备压;液氮输送管路建立液氮罐与液氮造雾装置之间的通路,通过截止阀、调节阀实现管路流量的控制调节;液氮造雾装置产生各种喷雾特效;气液分离装置对液氮管路中的气液两相进行判别,排出管路中的气态氮,确保输送给末端液氮造雾装置为单相液态氮。本发明实现气液两相分离过程中稳压稳流防冲击的功能,消除水击影响和管路振动,避免危害管路系统安全。

    一种测定密封材料低温密封比压性能参数的系统和方法

    公开(公告)号:CN105675221B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610009360.7

    申请日:2016-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种测定密封材料低温密封比压性能参数的系统和方法,低温密封比压测试系统由密封比压测试装置、液氮槽、安装支架、控制模块、管路以及供气和检漏装置等构成。通过控制气源和检漏气压力的方法,结合活塞、阀杆、密封件、密封垫等部件的结构参数,可以计算密封垫材料在低温工况下的最小压紧应力或比压力y和垫片系数m,并通过试验时更换不同规格的密封垫来确定不同规格的密封垫在低温状态下的密封比压性能参数。本发明以液氮温度(‑196℃)作为密封材料低温密封比压性能参数测试的环境,真实再现低温介质管路中密封垫密封的实际工况,能够为低温介质管路密封件参数的选择提供参考,具有较强的针对性和客观性。

    低温推进剂“零蒸发”贮存的主动控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN107967012B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201711036253.4

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本发明涉及低温推进剂“零蒸发”贮存的主动控制系统及控制方法,突破低温推进剂“零蒸发”贮存技术难题,将主动制冷技术与被动防隔热技术结合,提出并验证了一种能够实现液氮工质的“零蒸发”贮存的方法,该方法在原有低温推进剂贮箱基础上,基于制冷机提出了低温工质快速降压及“零蒸发”控制的实现系统和方法,实现了液氮“零蒸发”贮存,解决了现有低温推进剂贮存必然会因蒸发损失部分质量的技术难题;同时本发明通过采用冷头高效换热器设计、加热器功率及布局设计以及正交试验优化设计等,实现了液氮“零蒸发”贮存,并且采取必要的、成本较低的低温制冷系统高效热排散技术,保证了系统的正常运转。

    低温推进剂“零蒸发”贮存的主动控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN107967012A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711036253.4

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本发明涉及低温推进剂“零蒸发”贮存的主动控制系统及控制方法,突破低温推进剂“零蒸发”贮存技术难题,将主动制冷技术与被动防隔热技术结合,提出并验证了一种能够实现液氮工质的“零蒸发”贮存的方法,该方法在原有低温推进剂贮箱基础上,基于制冷机提出了低温工质快速降压及“零蒸发”控制的实现系统和方法,实现了液氮“零蒸发”贮存,解决了现有低温推进剂贮存必然会因蒸发损失部分质量的技术难题;同时本发明通过采用冷头高效换热器设计、加热器功率及布局设计以及正交试验优化设计等,实现了液氮“零蒸发”贮存,并且采取必要的、成本较低的低温制冷系统高效热排散技术,保证了系统的正常运转。

    液氧深度过冷大流量加注系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119042519A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411219144.6

    申请日:2024-09-02

    Abstract: 本发明涉及一种低温推进剂加注系统,特别是涉及一种液氧深度过冷大流量加注系统,包括常规液氧储存装置、一级液氧过冷器、二级液氧过冷器、过冷液氧储存装置、液氧加注主管路、一级液氧加注支管路、一级液氧输出支管路、二级液氧加注支管路、二级液氧输出支管路,一级液氧过冷器用于将液氧冷却至过冷液氧,二级液氧过冷器用于将过冷液氧冷却至深度过冷液氧,一级液氧加注支管路、一级液氧输出支管路、二级液氧加注支管路、二级液氧输出支管路与所述液氧加注主管路的连接点分别为第一连接点、第二连接点、第三连接点、第四连接点,上述四个连接点沿所述液氧加注主管路由上游至下游依次设置。本发明能够实现深度过冷液氧的大流量加注功能。

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