一种直通式电磁阀电磁线圈参数确定方法

    公开(公告)号:CN109657325B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201811527845.0

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明提供一种直通式电磁阀电磁线圈参数确定方法,为了解决传统电磁线圈参数确定过程效率低及耗时的问题,本发明通过记忆参数及参数选取过程的方式,将用户第一次的选择作为初始条件,第一次确定的参数与计算值之间的对应关系在复核功能中保持不变,在复核功能中将前置算法进行了部分参数重置计算,从而使得用户的调整参数最终能够集中显示,解决了参数往复修改迭代过程人机交互体验差的问题,提高了软件的操作效率;也为其他工程迭代算法的软件化实现提供了一种解决思路,具有较好的推广应用价值。

    一种直通式电磁阀一体化设计方法

    公开(公告)号:CN109657326B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN201811528892.7

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明提供一种直通式电磁阀一体化设计方法,为了解决传统电磁阀设计过程效率低,且模型修改困难、耗时的问题;本发明通过应用不同的工具软件将变量参数化设计、三维数字化模型生成、流阻仿真、响应性能仿真、结构强度仿真、温升仿真集成起来以简化设计过程;并提炼出直通式电磁阀数字化设计流程,提出了迭代设计过程的流程化方法,分析规划直通式电磁阀设计过程中CAD几何、CAE分析交互变量,提出了参数拓扑关联方法并成功进行了软件实现。在直通式电磁阀设计过程中嵌入数值仿真环境,提升了直通式电磁阀设计的标准化程度和设计水平。

    一种耐冲击反向卸荷分布引压式高精度气体减压装置

    公开(公告)号:CN110260005B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910516396.8

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明提供了一种耐冲击反向卸荷分布引压式高精度气体减压装置,采用分布引压结构设计,将不同位置的出口低压气体,通过位于阀芯不同截面的反馈孔引流至阀芯上腔,既确保引压的快速性,又减小阀芯上、下腔出口压力偏差,使减压装置在调节过程中上腔快速准确建压,提高灵敏度及稳定性。同时,采用逆向卸荷结构设计消除入口压力影响,阀芯兼具卸荷杆功能,通过密封组件将阀芯的高压受力部位与低压受力部位进行隔离,实现压力卸荷设计,通过对阀体上下密封面进行等截面设计,使入口压力作用于阀芯运动件上端面和下端面的作用力相互抵消,实现对入口压力的完全卸荷,使阀芯在调节过程中不受入口压力变化的影响,从而使阀芯开度只受出口压力变化影响。

    一种高压先导式自锁阀
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109538773B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201811527842.7

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种自锁阀,特别涉及一种高压先导式自锁阀,解决了现有阀门通径小、结构复杂、重量大,难以满足要求阀门重复使用的航天动力系统使用要求的问题。该自锁阀主阀体水平腔室左端为主阀入口,水平腔室下方设与其贯通且上端面为平面的第一竖直腔室,第一竖直腔室下端为主阀出口;水平腔室上方设与其贯通且与第一竖直腔室同轴的第二竖直腔室;第二竖直腔室包括自下而上依次排布且径向尺寸减少的活塞腔、卸荷杆腔及弹簧限位腔;活塞腔和卸荷杆腔间台阶面上设第一环形凹槽;主阀芯设在第二竖直腔室中;压缩弹簧夹装在卸荷孔台阶面与弹簧限位腔上端面间;副阀体下端插入主阀体右侧盲孔,水平腔室与副阀入口连通;第一环形凹槽与副阀出口连通。

    一种高压先导式自锁阀
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109538773A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811527842.7

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种自锁阀,特别涉及一种高压先导式自锁阀,解决了现有阀门通径小、结构复杂、重量大,难以满足要求阀门重复使用的航天动力系统使用要求的问题。该自锁阀主阀体水平腔室左端为主阀入口,水平腔室下方设与其贯通且上端面为平面的第一竖直腔室,第一竖直腔室下端为主阀出口;水平腔室上方设与其贯通且与第一竖直腔室同轴的第二竖直腔室;第二竖直腔室包括自下而上依次排布且径向尺寸减少的活塞腔、卸荷杆腔及弹簧限位腔;活塞腔和卸荷杆腔间台阶面上设第一环形凹槽;主阀芯设在第二竖直腔室中;压缩弹簧夹装在卸荷孔台阶面与弹簧限位腔上端面间;副阀体下端插入主阀体右侧盲孔,水平腔室与副阀入口连通;第一环形凹槽与副阀出口连通。

    一种导阀阀体结构及先导式电磁气动阀

    公开(公告)号:CN106989197B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201710330688.3

    申请日:2017-05-11

    Abstract: 本发明属于控制阀领域,具体涉及一种导阀阀体结构及先导式电磁气动阀。该导阀体内设有导阀芯安装腔、进气口、排气口、控制腔和导阀阀芯组件,该阀体采用单动密封两位三通干式卸荷结构,在导阀开启和关闭时,减小了介质力对导阀芯的影响,极大的减小了导阀芯受到的摩擦力,有利于导阀的快响应。本发明还提出一种包含上述导阀阀体结构的先导式电磁气动阀,其还包括电磁驱动装置和主阀,该先导式电磁气动阀具有响应快,能够满足高压、大流量的要求。本发明主要用于液体火箭发动机、卫星在轨执行系统、地面试验系统和自动化流体管路系统等流量较大、压力较高的场合,具有响应快速的优点。

    低温/常温液液离心式喷嘴的结构及性能设计方法及装置

    公开(公告)号:CN115481509A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211201690.8

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种低温/常温液液离心式喷嘴的结构及性能设计方法及装置,根据进入外喷嘴的低温流体参数和外喷嘴技术参数,确定外喷嘴结构和性能参数;根据进入二次喷注孔的低温流体参数和二次喷注孔技术参数,确定二次喷注孔结构参数;根据进入内喷嘴的常温流体参数及内喷嘴技术参数,确定内喷嘴结构和性能参数。本发明方法及装置适用于常温液体与低温液体掺混情况下的离心式喷嘴的结构参数及性能参数确定,可依据液体物性数据、性能指标参数及接口结构参数,基于长期试验所得到的经验公式及流体动力学进行确定;采用该方法避免了设计过程中的重复建模与反复仿真问题,为离心式喷嘴设计提供了快速设计方法。

    可实现高精度刚度补偿的机械式压力开关及其补偿方法

    公开(公告)号:CN113140426A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110395016.7

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明涉及机械式压力开关,具体涉及一种可实现高精度刚度补偿的机械式压力开关及其补偿方法,以解决现有姿控动力装置的机械式压力开关使用时,弹簧刚度大,降低了机械式压力开关的感压灵敏度,难以满足流量系统的高精度调节的问题。本发明所采用的技术方案为:一种可实现高精度刚度补偿的机械式压力开关,包括微动开关,壳体,设置在壳体上的感压单元,设置在壳体内的杠杆、补偿单元和复位单元;微动开关固定于壳体内;感压单元包括感压活塞和压力杆,感压活塞安装在壳体上;压力杆一端与感压活塞连接,另一端伸入壳体内腔,且沿逆时针方向作用于杠杆上;本发明还提供一种基于机械式压力开关的高精度刚度补偿方法。

    一种直通式电磁阀一体化设计方法

    公开(公告)号:CN109657326A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811528892.7

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明提供一种直通式电磁阀一体化设计方法,为了解决传统电磁阀设计过程效率低,且模型修改困难、耗时的问题;本发明通过应用不同的工具软件将变量参数化设计、三维数字化模型生成、流阻仿真、响应性能仿真、结构强度仿真、温升仿真集成起来以简化设计过程;并提炼出直通式电磁阀数字化设计流程,提出了迭代设计过程的流程化方法,分析规划直通式电磁阀设计过程中CAD几何、CAE分析交互变量,提出了参数拓扑关联方法并成功进行了软件实现。在直通式电磁阀设计过程中嵌入数值仿真环境,提升了直通式电磁阀设计的标准化程度和设计水平。

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