一种气液连接器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108639392A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810390985.1

    申请日:2018-04-27

    IPC分类号: B64G5/00

    摘要: 本发明提供了一种气液连接器,包括连接器液体通道、N个压杆组合,气液连接器与箭上活门对接时,连接器保持与箭上活门轴向平行状态向箭上活门靠近,缓冲垫与箭上活门外罩接触形成第一级导向,引导连接器液体通道轴线与箭上活门轴线粗对中;然后,N个压杆组合在外力驱动下沿连接器液体通道轴向朝连接器移动,同时旋转L形压头,使N个L形压头的锁扣结构对准连接器液体通道轴线,L形压头加强筋与箭上活门内柱面接触形成第二级导向,引导连接器液体通道轴线与箭上活门轴线精对中,直至连接器箭上活门连接口锥面与箭上活门锥面接触,形成第三级导向,引导气液连接器与箭上活门配合锁紧。本发明通过多级导向保证气液连接器对接时对中,对接快速可靠。

    一种低温容器汽化器自增压系统和方法

    公开(公告)号:CN105508873B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201610089963.2

    申请日:2016-02-18

    摘要: 本发明涉及一种低温容器汽化器自增压系统和方法。本发明包括低温容器,低温截止阀,低温过滤器,柱塞泵,低温安全阀,汽化器,温度传感器,低温液体管道,出口管道,增压气体管道,低温液体管道一端连接在低温容器的下端,低温液体管道另一端连接在柱塞泵入口上,低温截止阀、低温过滤器、柱塞泵依次串联在低温液体管道上,低温截止阀位于低温过滤器和低温容器之间,柱塞泵出口处还连接有出口管道,出口管道另一端连接汽化器,出口管道上串联安装有低温安全阀、低温截止阀,汽化器另一端连接增压气体管道,增压管道另一端与低温容器上端相连,增压管道上,从汽化器到低温容器方向依次串联有温度传感器、低温截止阀。

    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

    IPC分类号: F17D1/08 F17D3/01 F17D5/00

    摘要: 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。

    一种气液连接器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108639392B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201810390985.1

    申请日:2018-04-27

    IPC分类号: B64G5/00

    摘要: 本发明提供了一种气液连接器,包括连接器液体通道、N个压杆组合,气液连接器与箭上活门对接时,连接器保持与箭上活门轴向平行状态向箭上活门靠近,缓冲垫与箭上活门外罩接触形成第一级导向,引导连接器液体通道轴线与箭上活门轴线粗对中;然后,N个压杆组合在外力驱动下沿连接器液体通道轴向朝连接器移动,同时旋转L形压头,使N个L形压头的锁扣结构对准连接器液体通道轴线,L形压头加强筋与箭上活门内柱面接触形成第二级导向,引导连接器液体通道轴线与箭上活门轴线精对中,直至连接器箭上活门连接口锥面与箭上活门锥面接触,形成第三级导向,引导气液连接器与箭上活门配合锁紧。本发明通过多级导向保证气液连接器对接时对中,对接快速可靠。

    一种深度过冷液氧制备系统及制备方法

    公开(公告)号:CN112254435A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011050606.8

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: F25J1/00 F25J5/00

    摘要: 本发明提供了一种深度过冷液氧制备系统及制备方法,解决现有技术无法有效制备深度过冷液氧的技术问题。系统包括液氧容器,用于存储过冷液氧和转化的深度过冷液氧;液氮容器,用于存储标准沸点液氮;液氧过冷器,用于形成换热器壳程和管程,利用壳程中的换热冷媒介质对管程中的液氧进行过冷降温;引射抽空减压系统,用于通过引射器获取换热冷媒介质蒸汽形成减压降温过程;液氧容器与液氧过冷器间形成主循环回路,液氮容器与液氧过冷器形成冷媒介质平衡管路,液氧过冷器的壳程通过连通支路与引射抽空减压系统的引射器引入接口连接。成功制备了深度过冷液氧,满足总体要求。可直接应用于低温运载火箭的液氧加注,降低了后续研制任务的技术风险。