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公开(公告)号:CN117005966A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310882706.4
申请日:2023-07-18
申请人: 北京航天试验技术研究所 , 中国人民解放军63796部队
IPC分类号: F02K9/96
摘要: 本发明涉及火箭发射及测试技术领域,具体涉及一种液氧煤油并行加注安全性测试装置,包括:箱体,具有容纳腔和设于容纳腔开口处的盖板,所述盖板上设有允许气体溢出的通道,所述容纳腔适于盛放煤油和液氧;多个点火结构和多组传感器组件,均沿高度方向间隔布置在所述箱体中,且所述点火结构和传感器组件一一对应设置;加热结构,设置在所述箱体底部,适于对所述容纳腔中的煤油和液氧进行加热。本发明提供了一种结构简单、操作方便的液氧煤油并行加注安全性测试装置。
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公开(公告)号:CN115898699A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211300463.0
申请日:2022-10-21
申请人: 北京航天试验技术研究所 , 中国人民解放军63796部队
发明人: 孔凡超 , 叶欣 , 陈宇泽 , 钟文安 , 张家仙 , 张博 , 吴薇梵 , 张邦双 , 魏仁敏 , 张青 , 李茂 , 徐腊萍 , 喻闯闯 , 孙一龙 , 刘瑞敏 , 郑艳 , 张国庆 , 朱凯祥 , 路鹏达 , 刘志华
摘要: 本发明涉及火箭低温推进剂技术领域,具体涉及一种低温推进剂回温抽空装置,包括:储罐,具有用于储存低温推进剂的腔体;加热机构,与储罐连接,用于加热所述储罐输出的低温推进剂;抽气机构,与加热机构连接,以抽吸加热后的低温推进剂;本申请技术方案通过加热低温推进剂与抽气机构相结合,既可以使得低温推进剂气体的温度上升,排放的推进剂气体接近常温,极大地提高火箭排放现场的安全性。
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公开(公告)号:CN115898699B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211300463.0
申请日:2022-10-21
申请人: 北京航天试验技术研究所 , 中国人民解放军63796部队
发明人: 孔凡超 , 叶欣 , 陈宇泽 , 钟文安 , 张家仙 , 张博 , 吴薇梵 , 张邦双 , 魏仁敏 , 张青 , 李茂 , 徐腊萍 , 喻闯闯 , 孙一龙 , 刘瑞敏 , 郑艳 , 张国庆 , 朱凯祥 , 路鹏达 , 刘志华
摘要: 本发明涉及火箭低温推进剂技术领域,具体涉及一种低温推进剂回温抽空装置,包括:储罐,具有用于储存低温推进剂的腔体;加热机构,与储罐连接,用于加热所述储罐输出的低温推进剂;抽气机构,与加热机构连接,以抽吸加热后的低温推进剂;本申请技术方案通过加热低温推进剂与抽气机构相结合,既可以使得低温推进剂气体的温度上升,排放的推进剂气体接近常温,极大地提高火箭排放现场的安全性。
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公开(公告)号:CN115751175B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211300464.5
申请日:2022-10-21
申请人: 北京航天试验技术研究所 , 中国人民解放军63796部队
发明人: 叶欣 , 孔凡超 , 钟文安 , 张家仙 , 张青 , 吴薇梵 , 孙一龙 , 陈宇泽 , 陈少将 , 魏仁敏 , 郑艳 , 李茂 , 张邦双 , 康淑婷 , 张小波 , 张佳 , 徐绯然 , 刘瑞敏 , 张国庆 , 路鹏达 , 刘志华
IPC分类号: F17C7/02 , B67C9/00 , F04B23/02 , F04B23/08 , F04B23/12 , F04B15/08 , F04B53/08 , F04F5/24 , F04C7/00 , F04C15/00
摘要: 本发明涉及火箭低温推进剂技术领域,具体涉及一种低温推进剂分段抽空装置,包括:储罐,具有用于储存低温推进剂的腔体;第一抽气结构,与储罐连接;第二抽气结构,与储罐连接,所述第一抽气结构和第二抽气结构并联设置,且所述第一抽气结构的第一工作压力大于所述第二抽气结构的第二工作压力;本申请技术方案通过设置两段工作压力,分别采用不同的抽气结构进行抽吸,充分利用不同抽气结构的特点,提高抽吸的效率。
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公开(公告)号:CN115751175A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211300464.5
申请日:2022-10-21
申请人: 北京航天试验技术研究所 , 中国人民解放军63796部队
发明人: 叶欣 , 孔凡超 , 钟文安 , 张家仙 , 张青 , 吴薇梵 , 孙一龙 , 陈宇泽 , 陈少将 , 魏仁敏 , 郑艳 , 李茂 , 张邦双 , 康淑婷 , 张小波 , 张佳 , 徐绯然 , 刘瑞敏 , 张国庆 , 路鹏达 , 刘志华
IPC分类号: F17C7/02 , B67C9/00 , F04B23/02 , F04B23/08 , F04B23/12 , F04B15/08 , F04B53/08 , F04F5/24 , F04C7/00 , F04C15/00
摘要: 本发明涉及火箭低温推进剂技术领域,具体涉及一种低温推进剂分段抽空装置,包括:储罐,具有用于储存低温推进剂的腔体;第一抽气结构,与储罐连接;第二抽气结构,与储罐连接,所述第一抽气结构和第二抽气结构并联设置,且所述第一抽气结构的第一工作压力大于所述第二抽气结构的第二工作压力;本申请技术方案通过设置两段工作压力,分别采用不同的抽气结构进行抽吸,充分利用不同抽气结构的特点,提高抽吸的效率。
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公开(公告)号:CN114941800B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210473802.9
申请日:2022-04-29
申请人: 北京航天试验技术研究所
摘要: 本发明涉及火箭低温可燃推进剂加注技术领域,提供了一种火箭可燃推进剂加注平台及加注方法,该加注平台,包括:本体,呈箱式结构;燃料输送单元,设置在所述本体内,所述燃料输送单元的入口端适于与外部的燃料源相连,所述燃料输送单元的出口端适于与火箭的加料口相连;氮气供气单元,设置在所述本体内,所述氮气供气单元的入口端适于与外部的氮气源相连,氮气供气单元的出口端与所述燃料输送单元对应设置,适于提供燃料加注过程所需的置换用气。该加注平台,本体呈箱式结构,燃料输送单元与氮气供气单元均集成撬装在本体内,以便于移动、运输以及安装,避免设备常年暴露在自然环境中,从而防止设备老化及发生故障,有利于降低设备的维护难度。
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公开(公告)号:CN117629534A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311603252.9
申请日:2023-11-28
申请人: 北京航天试验技术研究所
摘要: 本发明涉及气体泄漏检测技术领域,公开了一种气体泄漏检测方法、装置及气体泄漏样本采集系统,方法包括:当声像仪检测到待测管路发生气体泄漏时,获取气体泄漏的声像图和声压频率曲线;基于气体泄漏的声像图,确定泄漏源所在位置;基于泄漏源所在位置,获取泄漏源与声像仪之间的第一距离;基于第一距离在至少一个对应关系中,确定与第一距离对应的第一检测模型;利用第一检测模型对声像图和声压频率曲线进行处理,输出与第一距离对应的第一气体类别、第一气体泄漏方向和第一气体泄漏的流量。本发明气体泄漏检测方法在发生气体泄漏时,能够及时获取到气体泄漏信息,从而降低了气体泄漏存在的风险。
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公开(公告)号:CN107985622B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201711220887.5
申请日:2017-11-29
申请人: 北京航天试验技术研究所
IPC分类号: B64F1/02
摘要: 本发明提供一种拦阻索(3)支撑结构(2),无人机(4)在跑道上降落滑跑时,飞机轮子(5)或拦阻钩(6)存在撞击拦阻索(3)支撑结构(2)的概率。当飞机轮子(5)或拦阻钩(6)撞击到支撑结构构(2)会往一侧平移,避免影响拦阻钩(6)钩拦阻索(3)。本发明通过对支撑结构(2)设计特定的形面,保证支撑结构(2)受到碰撞时能够避让,提高飞机拦阻的成功率。(2)时,对支撑结构(2)产生侧向的分力,支撑结
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公开(公告)号:CN116357479B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310282783.6
申请日:2023-03-21
申请人: 北京航天试验技术研究所
IPC分类号: F02K9/96 , F16L55/027
摘要: 本发明涉及火箭发动机燃气降噪技术领域,具体涉及一种消声器及降噪系统。本发明的消声器包括:本体和截流件,本体呈筒状,具有一端呈开口的消声腔,开口与发动机的排气端相连接,开口的径向尺寸小于消声腔的径向尺寸;本体的壁面上成型有排气部,排气部包括若干排气孔以将喷流噪声从消声腔排向外部环境;截流件与本体固定连接,截流件上成型有通流部以将消声腔分隔为相连通的至少两个腔室,截流件适于阻挡部分喷流噪声沿本体的轴向方向流通。本发明提供的消声器从本体开口进入的气流在消声器内经历两种衰减而最终排出,极大地增强了降噪效果,且结构精简,不额外增大设备整体长度、体积等,具有良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN116624294A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210130282.1
申请日:2022-02-11
申请人: 北京航天试验技术研究所
摘要: 本发明公开了一种气氢气氧点火器供应系统,其技术方案要点是该系统包括氮气系统、氢气系统、氧气系统和点火器,氮气系统、氢气系统、氧气系统为点火器供应系统提供压力满足要求的氮气、氢气和氧气,点火器在需要点火试验时混合满足要求的氢气、氧气完成点火,氮气系统为管路和点火器内残余氢气和氧气的吹除提供氮气。在氢气、氧气供应主阀后设置的氮气吹除接口用于在关机时对主阀后管路和点火器的吹扫,防止回火等情况发生。设置的点氢应急阀和点氧应急阀可在发生试验事故时切断氢气、氧气供应,保证试验系统的安全。试验系统内所有阀门均可远程控制,气体压力等参数也可远程监测,达到现场无人操作,保证试验操作人员的安全。
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