一种空间微泵热真空和热循环测试系统

    公开(公告)号:CN119712526A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411815676.6

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 一种空间微泵热真空和热循环测试系统,本发明为解决现有的测试系统在高低温试验测试过程中会出现介质泄漏,测试回路进气后空间微泵无法正常运行,甚至导致试验无法进行的问题,本发明包括热循环组件、转注罐、连接件、第一手阀、第一压力表、真空泵、第二手阀,第二压力表、减压器和气源,热循环组件通过连接件分别与第一手阀和第二手阀连接,第一手阀通过连接管路与第一压力表连接,第一压力表通过管路连接真空泵;第二手阀通过管路与转注罐的长导管接头连接,转注罐的短导管接头通过管路与第二压力表连接,第二压力表连接于减压器,减压器与气源连接。本发明结构简单,易加工,密封可靠性高。本发明用于空间微泵及泵阀组件的高低温试验性能测试。

    一种用于小型板式贮PMD管理装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119771098A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411851193.1

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种用于小型板式贮PMD管理装置,具体属于气液分离技术领域;通过大叶片组件和小叶片组件都采用垂直式叶片,叶片之间采用插接式安装结构,利用微重力下表面张力驱动液体原理,采用板式液体管理技术,利用液体的表面张力完成液体的传输和蓄留,设计叶片为中间镂空结构和小叶片,减轻了结构重量,两者结合实现微重力下的液体蓄留功能,从而实现无加气的排液,还可以抑制液体的晃动,优化了整体结构,减轻了重量,结构简单,可靠性高。本发明包括大叶片组件和小叶片组件,还包括叶片定位轴和集液器组件,大叶片组件由第一大叶片和第二大叶片组成,小叶片组件由第一小叶片、第二小叶片、第三小叶片和第四小叶片组成。

    一种模拟气液混合物流动及溶解析出过程的实验装置

    公开(公告)号:CN116256469A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211599863.6

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种模拟气液混合物流动及溶解析出过程的实验装置,属于模拟实验装置领域,包括括稳压水罐、环路管道、抽取组件、回路循环组件和水箱,稳压水罐与抽取组件通过环路管道连接,抽取组件与回路循环组件之间通过环路管道连接,水箱设置在抽取组件与回路循环组件之间,水箱与环路管道连通,所述一种模拟气液混合物流动及溶解析出过程的实验装置还包括亚克力透明管A、孔板、亚克力透明管B、亚克力透明管C、空气压缩机和亚克力透明管D,亚克力透明管A通过环路管道固定并连通在抽取组件上,亚克力透明管B的两端分别与亚克力透明管A和亚克力透明管C可拆卸连接,亚克力透明管D与亚克力透明管B相互替换。

    一种基于倒锥形孔板结构的通道式导流板

    公开(公告)号:CN119749887A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510073095.8

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明提出一种基于倒锥形孔板结构的通道式导流板,包括毛细多孔板与凹槽结构。通道式导流板通过支架与贮箱底部蓄液器连接。通道式导流板与贮箱内壁面平行设置,并沿内壁面延伸至贮箱顶部。通道式导流板横截面为梯形结构,内部中空,为推进剂流动形成了封闭通道。通道式导流板靠近贮箱壁面一侧为毛细多孔板,毛细多孔板上采用单侧激光打孔的方式布置有多个微米级倒锥形毛细小孔,能够起到蓄留液体以及作为气体屏障的功能。所述通道式导流板适用于机动性强、加速度高的卫星推进系统,具有结构简单、轻便,可靠性高,导流能力强等优点,可以为第三代表面张力贮箱PMD的发展提供指导。

    再生纤维素树脂层压复合材料的制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN111805937B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010567757.4

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 一种再生纤维素树脂层压复合材料的制备装置及其制备方法,属于再生纤维素树脂复合材料制备技术领域。本发明解决了现有的再生纤维素树脂层压复合材料制备过程中,采用传统层压方式无法实现环氧树脂在再生纤维素材料层中的充分浸润,以及采用传统的浸渗方式所制备的复合材料中环氧树脂占比较大,环保性能差的问题。它包括真空箱以及位于真空箱内且上下正对设置的压力机、上模具和下模具,其中上模具固装在压力机的压力导杆的底端,压力机将压力通过压力导杆传递至上模具,层间涂敷环氧树脂的再生纤维素材料叠层位于下模具的上方。通过将机械层压与真空浸渗成型过程相结合,层压连接效果好,实现再生纤维素树脂层压复合材料的高效制备。

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