真空环境下微喷管流动参数测量系统

    公开(公告)号:CN117928922A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410169143.9

    申请日:2024-02-06

    IPC分类号: G01M13/00 G01M10/00 G01D21/02

    摘要: 本申请提供了一种真空环境下微喷管流动参数测量系统,包括气体输送单元、真空模拟单元以及测速测压单元;真空模拟单元用于放置微喷管,并对微喷管提供真空环境;气体输送单元穿过真空模拟单元与所述微喷管连接,且能够对微喷管提供预设气体,使得微喷管处于预设工况;测速测压单元用于对处于真空环境下的微喷管进行速度场和压强场的测量。本申请提供的微喷管能够在真空系统中工作,并满足非接触测量系统的要求。压强测量是在微喷管内壁面上使用压敏漆技术,速度测量则是利用粒子图像测速(PIV)技术。

    扭摆型微喷管推力测量装置

    公开(公告)号:CN112284593A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011131461.4

    申请日:2020-10-21

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 本发明公开了一种扭摆型微喷管推力测量装置,涉及微喷管推力测量技术领域。包括设置有固定柱的支架,通过直径相同的上扭丝和下扭丝与支架的上部和下部相连接而沿水平横向悬置的扭摆横梁,设置在扭摆横梁的第一端的微喷管固定座,微喷管固定座设置有推进剂输送通道和用于固定微喷管的、一端开口且开口与扭摆横梁相垂直的卡槽,一端用于与推进器相连通另一端与推进剂输送通道相连通的、先沿固定柱的侧壁在竖直方向延伸随后沿扭摆横梁上壁在水平方向延伸的推进剂输送软管,电磁标定装置,扭转角度测量装置和设置在扭摆横梁的两端的平衡调节装置。本发明结构简单、便于调整和观测,测量精度高。

    电推力器空间羽流检测装置

    公开(公告)号:CN108303578B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201810008694.1

    申请日:2018-01-04

    IPC分类号: G01M9/06

    摘要: 本发明提供了一种电推力器空间羽流检测装置,属于电推进器等离子体测量领域,该电推力器空间羽流检测装置包括底座、法拉第探针、磁场线圈筒和保护壳;法拉第探针两侧分别设置有磁通量同向设置的磁场线圈筒,保护壳与底座相连接,保护壳具有用以通过入射离子的轴线垂直于磁场线圈筒磁通方向的入射孔;磁场线圈筒形成的磁场能够屏蔽经过入射孔的非轴向入射离子,以使法拉第探针能够能到精确空间束电流密度,从而提高法拉第探针测量精度。

    一种干扰模拟系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111982458A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010846039.0

    申请日:2020-08-20

    IPC分类号: G01M9/06

    摘要: 本申请提供一种干扰模拟系统,包括:真空子系统;试验模型子系统,包括来流模拟发动机、喷流模拟发动机以及飞行器试验模型,来流模拟发动机用于模拟飞行器飞行过程中的高超声速试验气流,喷流模拟发动机设置在飞行器试验模型上,用于模拟飞行器飞行过程中产生的喷流;推进剂供应子系统;测控子系统。在上述方案中,首先,在真空舱中进行干扰模拟试验,可以提供更为稀薄的低压大气环境,在低压大气环境下,采用来流模拟发动机产生的燃气喷流来提供高超声速试验气流,可以同时满足高速和高焓的需求,从而使得制造出的试验环境与飞行环境较为接近。因此,可以在降低对设备要求的基础上,增加装置的使用时间,并且提高模拟结果的准确度。

    火箭三级固液主动力与姿控一体化系统及其方法

    公开(公告)号:CN110979746A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911311881.8

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: B64G1/24 B64G1/26 B64G1/40

    摘要: 一种火箭三级固液主动力与姿控一体化系统及其方法,涉及航空航天技术领域。该火箭三级固液主动力与姿控一体化系统,包括气瓶、气路截止阀、氧化剂贮箱、主动力系统和姿控动力系统;所述气瓶与所述氧化剂贮箱通过所述气路截止阀连通;所述主动力系统和所述姿控动力系统分别与所述氧化剂贮箱连通;所述主动力系统包括固体燃料。该火箭三级固液主动力与姿控一体化方法适用于火箭三级固液主动力与姿控一体化系统。本发明的目的在于提供一种火箭三级固液主动力与姿控一体化系统及其方法,以在一定程度上解决现有技术中存在的采用固体火箭发动机作为主动力发动机和采用液体火箭发动机作为姿控发动机而增加动力系统的总体复杂度和结构质量的技术问题。

    一种基于预定飞行轨的实际飞行轨道气动参数的计算方法

    公开(公告)号:CN110955859A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911119741.0

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种基于预定飞行轨的实际飞行轨道气动参数的计算方法,属于飞行器的参数设计和预测领域。针对预定飞行轨道,采集轨道上的关键点并建立点群集合;采集目标飞行器实际运动到某待测点时飞行器的实际飞行参数;然后遍历预定飞行轨道所有关键点,若关键点的基本飞行参数与该待测点的实际飞行参数不同,则根据所有关键点关联的基本飞行参数、基本气动参数和该待测点关联的实际飞行参数,利用拉格朗日多项式插值得到该待测点的实际气动参数。将飞行器实际运动过程中经历的所有待测点,分别求出各待测点的实际气动参数,绘制目标飞行器的表面热流云图。本发明气动参数计算更快速准确,大大提高了气动热环境快速计算的能力。

    法拉第探针
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108121004B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201810010713.4

    申请日:2018-01-05

    IPC分类号: G01T1/29 G01T7/02 G01R19/08

    摘要: 本发明公开了一种法拉第探针,涉及航天器械技术领域,以解决现有技术在测量过程中随着探针在空间中的移动,位置误差也会随之改变,而无法在评估不同位置的束电流密度时对存在的位置误差进行修正的技术问题。本发明所述的法拉第探针,包括:收集器底座,收集器底座的外侧套设有陶瓷绝缘体,陶瓷绝缘体的外侧套设有保护环;以陶瓷绝缘体为基准,上限制收集器底座的轴向移动、下与保护环进行间隙配合;收集器底座的外侧套设有从动轴定位套管,收集器外零件从动轴依次穿过从动齿轮、从动轴定位套管和收集器底座,并限制收集器外零件从动轴的径向移动;从动齿轮与主动齿轮啮合,主动齿轮套设在主动轴的外侧。

    圆柱形朗缪尔探针、探针组件及等离子羽流流场探测系统

    公开(公告)号:CN108601189A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810830794.2

    申请日:2018-07-25

    IPC分类号: H05H1/00

    摘要: 本发明提供了一种圆柱形朗缪尔探针、探针组件及等离子羽流流场探测系统,涉及等离子体探测的技术领域。本发明提供的圆柱形朗缪尔探针包括:钨杆针体、护套筒体和空心锁紧杆;护套筒体和空心锁紧杆均由绝缘材料制成;钨杆针体的一端设置有针体连接柱;钨杆针体从护套筒体的第一端穿出,护套筒体中设置有与针体连接柱配合的针体定位腔;空心锁紧杆上设置有供线缆穿出的线缆通孔;空心锁紧杆插入护套筒体的第二端,并可推动针体连接柱与针体定位腔的端面抵接;空心锁紧杆与护套筒体锁紧连接。通过本发明提供的圆柱形朗缪尔探针,缓解了现有技术中的朗缪尔探针所存在的测量结果易受到干扰,测量精度较低的技术问题。

    示踪粒子发生器系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114252648B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202111577965.3

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: G01P5/20

    摘要: 本申请涉及流体力学测速技术领域,具体而言,涉及一种示踪粒子发生器系统及其控制方法,所述出口管路包括中间段管路,所述时序控制组件与所述中间段管路和所述气路组件均连接,以通过所述时序控制组件控制所述气路组件同时向所述示踪粒子发生器内和所述中间段管路充气并持续预设时长后,控制所述出口管路完全连通以使示踪粒子进入真空环境的待测流场。本申请的目的在于针对建立压强的过程所需要的时间占用较长,导致流场趋于稳定后较短的时间才为有效测量的技术问题,提供一种示踪粒子发生器系统及其控制方法。

    示踪粒子发生器系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114252648A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111577965.3

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: G01P5/20

    摘要: 本申请涉及流体力学测速技术领域,具体而言,涉及一种示踪粒子发生器系统及其控制方法,所述出口管路包括中间段管路,所述时序控制组件与所述中间段管路和所述气路组件均连接,以通过所述时序控制组件控制所述气路组件同时向所述示踪粒子发生器内和所述中间段管路充气并持续预设时长后,控制所述出口管路完全连通以使示踪粒子进入真空环境的待测流场。本申请的目的在于针对建立压强的过程所需要的时间占用较长,导致流场趋于稳定后较短的时间才为有效测量的技术问题,提供一种示踪粒子发生器系统。