一种防颤振单向阀
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114658900B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210406628.6

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明提供的一种防颤振单向阀,属于单向阀技术领域,包括:壳体,具有用于介质流通的入口和出口;调节件;阀芯;所述阀芯上开设有限流通孔,所述限流通孔的截面积沿介质流通的方向逐级减小;所述密封端处于密封位置时,所述封堵部封堵在所述限流通孔上;所述密封端处于流通位置时,所述封堵部部分或全部避开所述限流通孔;弹性件;本发明的防颤振单向阀,在阀芯的移动过程中,封堵部封堵在限流通孔上的面积逐渐减小,过流面积逐渐增大,但是过流面积始终小于入口处,入口处的压力逐渐增加,进而加速阀芯的速度,从而缩短了阀芯在小流量工况下的工作时长,有效的抑制颤振现象。

    壳体应变检测方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118009911A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410194427.3

    申请日:2024-02-21

    IPC分类号: G01B11/16 G01N3/08

    摘要: 本发明涉及应变测量技术领域,公开了一种壳体应变检测方法,本发明的壳体应变检测方法,包括如下步骤:将分布式光纤光栅传感器固定在壳体外表面的所有测量位上;连接分布式光纤光栅传感器与光纤光栅解调仪。通过分布式光纤光栅传感器检测壳体在指定压强下的应变,分布式光纤光栅传感器可检测壳体多点应变,分布式光纤光栅传感器只需要端部连接光纤光栅解调仪,相比现有技术中通过多个电阻应变片式传感器进行单点测量,可有效减少连接线数量和接线时长,提高壳体应变检测效率,同时减少壳体应变检测占用空间。分布式光纤光栅传感器直接固定在壳体的外表面上,壳体在指定压强下的应变直接传递至分布式光纤光栅传感器处,保证壳体应变检测的精确度。

    气控阀门及液体火箭发动机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118008623A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410190254.8

    申请日:2024-02-20

    IPC分类号: F02K9/58 F02K9/56 F02K9/60

    摘要: 本发明涉及液体火箭发动机技术领域,公开了一种气控阀门及液体火箭发动机,气控阀门包括阀体、阀芯组件、活塞、端盖组件和弹性件。此结构的气控阀门,发动机启动阶段或关机阶段等特殊工况下,阀芯组件的密封部密封抵接在阀座上,以将入口腔和进口腔隔离开。当气控阀门出口腔出现推进剂回流时,回流的推进剂充满出口腔和出口通道,出口腔内各处的压力相同,由于D2≤D1,因此F≥0,阀芯组件受到向左挤压的力,再加上弹性件的弹力,以使阀芯组件密封在阀座上,无需另外设置单向阀或者两路独立的控制器系统即可防止推进剂倒流,实现反向密封截止功能,以简化阀门结构,降低气控阀门和发动机系统的重量,提高阀门和发动机工作可靠性。

    固体火箭发动机及飞行器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118008620A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410190264.1

    申请日:2024-02-20

    IPC分类号: F02K9/26 F02K9/34 F02K9/38

    摘要: 本发明涉及固体火箭发动机技术领域,公开了一种固体火箭发动机及飞行器。其中,固体火箭发动机包括:发动机本体,内部设有燃烧室;热解性固体推进剂,设置于燃烧室内;电子枪,设置于发动机本体的一端并与燃烧室相连通;喷管,设置于发动机本体远离电子枪的一端并与燃烧室相连通。本发明通过采用电子枪对热解性固体推进剂进行加热,能够让热解性固体推进剂快速分解并释放大量具有温度气体的同时,防止燃烧室内出现火焰,从而可以降低喷管的喉部对于防烧蚀的要求,进而降低了固体火箭发动机的制作成本。

    一种防颤振单向阀
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114658900A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210406628.6

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明提供的一种防颤振单向阀,属于单向阀技术领域,包括:壳体,具有用于介质流通的入口和出口;调节件;阀芯;所述阀芯上开设有限流通孔,所述限流通孔的截面积沿介质流通的方向逐级减小;所述密封端处于密封位置时,所述封堵部封堵在所述限流通孔上;所述密封端处于流通位置时,所述封堵部部分或全部避开所述限流通孔;弹性件;本发明的防颤振单向阀,在阀芯的移动过程中,封堵部封堵在限流通孔上的面积逐渐减小,过流面积逐渐增大,但是过流面积始终小于入口处,入口处的压力逐渐增加,进而加速阀芯的速度,从而缩短了阀芯在小流量工况下的工作时长,有效的抑制颤振现象。