霍尔推力器推力密度分布测量方法

    公开(公告)号:CN114674474B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210200283.9

    申请日:2022-03-02

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 霍尔推力器推力密度分布测量,包括:步骤一,获取霍尔推力器羽流区零电势分界面;步骤二,分界面S1上的离子密度诊断;步骤三,分界面S1上的离子能量诊断;步骤四,分界面S1上的离子能量分布修正,利用法拉第探针得到的离子数密度作为权重加载于阻滞势分析仪得到的归一化离子能量分布函数上,能够得到修正后离子能量分布函数;步骤五,获取霍尔推力器的推力密度分布。本发明解决了霍尔推力器推力密度分布特性测量的难题,通过对霍尔推力器束流关键特征参数进行测量,并引入了离子损失系数减少了测量过程中接收到离子电流的损耗程度,实现推力密度分布特性测量的定量描述,为霍尔推力器推力性能优化与评价提供了基础。

    低功率霍尔推力器的气体逆向注入分配器阳极一体结构

    公开(公告)号:CN114810527B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210739140.5

    申请日:2022-06-28

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 低功率霍尔推力器的气体逆向注入分配器阳极一体结构,包括出气通道组件、进气管、支撑杆、外壁筒和盖板。出气通道组件包括底座、同轴密封焊接于底座上的出气通道筒和气体缓冲筒。气体缓冲筒端面圆周上设有轴向出气小孔,外侧壁圆周上设有与导流小孔连通的径向导流小孔;外壁筒与出气通道组件同轴设置,圆环形盖板与出气通道组件同轴设置,盖板内径与出气通道组件第二突出部内端面平行,盖板外径与外壁筒内半径相同,出气通道组件、进气管、支撑杆、外壁筒和盖板通过焊接固定。本发明通过内外缓冲腔提高了气体匀化效果;气体从通道出口附近逆向注入放电通道,显著延长了气体在放电通道内停留时间,有效改善低功率霍尔推力器的性能。

    霍尔推力器双腔式阳极供气环结构的设计方法

    公开(公告)号:CN114139304A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111343408.5

    申请日:2021-11-13

    摘要: 霍尔推力器双腔式阳极供气环结构的设计方法,包括根据霍尔推力器放电通道结构及尺寸,确定阳极气体分配环外部尺寸;根据雷诺系数和克努增系数大小判断阳极供气环内气体的流动状态;由下缓冲腔内气体流向特性计算下缓冲腔气体流阻比例;由上缓冲腔内气体流向特性计算上缓冲腔气体流阻比例;工质气体均匀性判据分析,计算通气孔、出气孔数量范围以及下缓冲腔高度和上缓冲腔高度的取值范围:以及双腔式阳极供气环内工质气体的定量评价,计算气体质量流量最大差异率和气体质量流量平均差异率。本发明能够计算出缓冲腔内的流阻比例关系,准确得到其内部关键参数合理范围,对阳极气体分配器内工质气体供气均匀性进行定量评价从而降低投入,减少耗费。

    扭摆式微推力测量在线标定装置

    公开(公告)号:CN117288377B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311132823.5

    申请日:2023-09-05

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 本发明公开了一种扭摆式微推力测量在线标定装置,包括:真空容器,被构造成具有一个密封空间的腔体;扭摆,接受微推力后进行扭转;扭丝,用于连接扭摆;位移传感器,用于监测扭摆位移量;定位板,设于真空容器内;定位杆,设于定位板上;定位板转动连接于真空容器内使得真空容器具有抽真空状态和真空状态;真空容器处于抽真空状态时,定位板翻转至水平状态上,定位杆与扭摆相接触;真空容器处于真空状态时,定位板翻转至倾斜状态处于扭摆下方;本发明能够减少对扭摆干扰从而提升测量精准度。

    扭摆式微推力测量在线标定装置

    公开(公告)号:CN117288377A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311132823.5

    申请日:2023-09-05

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 本发明公开了一种扭摆式微推力测量在线标定装置,包括:真空容器,被构造成具有一个密封空间的腔体;扭摆,接受微推力后进行扭转;扭丝,用于连接扭摆;位移传感器,用于监测扭摆位移量;定位板,设于真空容器内;定位杆,设于定位板上;定位板转动连接于真空容器内使得真空容器具有抽真空状态和真空状态;真空容器处于抽真空状态时,定位板翻转至水平状态上,定位杆与扭摆相接触;真空容器处于真空状态时,定位板翻转至倾斜状态处于扭摆下方;本发明能够减少对扭摆干扰从而提升测量精准度。

    一种霍尔推力器环式分压气路绝缘结构

    公开(公告)号:CN114458564B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210380575.5

    申请日:2022-04-12

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明的一种霍尔推力器环式分压气路绝缘结构,包括进气管、绝缘器本体和出气管,所述绝缘器本体内包括缓冲腔、环状气路和金属隔网,所述绝缘器本体在连通进气管的内腔设置的圆柱形的缓冲腔,缓冲腔连通外侧的环状气路,环状气路呈圆环状,环状气路上间隔设置若干金属隔网,气体通过进气管进入缓冲腔扰匀降速后,通入环状气路,经过间隔设置的若干金属隔网分压后通过出气管通出,在气体流通过程中,若干金属隔网复用为金属电极。本发明提供了一种增加工质气体流通速度、提升耐压性能的霍尔推力器环式分压气路绝缘结构。

    霍尔推力器推力密度分布测量
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114674474A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210200283.9

    申请日:2022-03-02

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 霍尔推力器推力密度分布测量,包括:步骤一,获取霍尔推力器羽流区零电势分界面;步骤二,分界面S1上的离子密度诊断;步骤三,分界面S1上的离子能量诊断;步骤四,分界面S1上的离子能量分布修正,利用法拉第探针得到的离子数密度作为权重加载于阻滞势分析仪得到的归一化离子能量分布函数上,能够得到修正后离子能量分布函数;步骤五,获取霍尔推力器的推力密度分布。本发明解决了霍尔推力器推力密度分布特性测量的难题,通过对霍尔推力器束流关键特征参数进行测量,并引入了离子损失系数减少了测量过程中接收到离子电流的损耗程度,实现推力密度分布特性测量的定量描述,为霍尔推力器推力性能优化与评价提供了基础。

    霍尔推力器双腔式阳极供气环结构的设计方法

    公开(公告)号:CN114139304B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202111343408.5

    申请日:2021-11-13

    摘要: 霍尔推力器双腔式阳极供气环结构的设计方法,包括根据霍尔推力器放电通道结构及尺寸,确定阳极气体分配环外部尺寸;根据雷诺系数和克努增系数大小判断阳极供气环内气体的流动状态;由下缓冲腔内气体流向特性计算下缓冲腔气体流阻比例;由上缓冲腔内气体流向特性计算上缓冲腔气体流阻比例;工质气体均匀性判据分析,计算通气孔、出气孔数量范围以及下缓冲腔高度和上缓冲腔高度的取值范围:以及双腔式阳极供气环内工质气体的定量评价,计算气体质量流量最大差异率和气体质量流量平均差异率。本发明能够计算出缓冲腔内的流阻比例关系,准确得到其内部关键参数合理范围,对阳极气体分配器内工质气体供气均匀性进行定量评价从而降低投入,减少耗费。