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公开(公告)号:CN108291337A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201680048651.5
申请日:2016-06-20
申请人: 凯文·克雷梅耶
发明人: 凯文·克雷梅耶
CPC分类号: F15D1/0075 , B61C7/00 , B64D27/16 , B64G1/409 , D03D47/27 , D03D47/278 , D03D47/28 , D03D49/46 , F02K7/02 , F03G7/00 , F05D2220/80 , F05D2270/07 , F41H5/007 , F42B15/10
摘要: 本发明涉及用于控制功能物体附近的流体密度以便改善一个或多个相关性能度量的方法、装置和系统。在某些实施方式中,本发明涉及通过利用定向能量沉积装置以沿着该流体中的一个或多个路径沉积能量而在该物体附近形成低密度区域。在某些实施方式中,本发明涉及使能量沉积与影响该物体的功能性能的一个或多个参数同步。
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公开(公告)号:CN107672824A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710928031.7
申请日:2017-09-30
申请人: 北华航天工业学院
CPC分类号: B64G1/242 , B64G1/409 , B64G2001/245
摘要: 光纤激光自推进宇宙光船控制系统属于新概念航天技术领域,本发明涉及光纤激光自推进装置系统和控制系统。为了解决传统飞船推进控制系统很难达到快速精确控制轨道和飞行姿态,本发明采用光纤激光的精确可控性来运用到飞船的控制系统中。将光纤激光应用到激光推进装置中,从而替代传统化学推进装置,在太空中利用太阳能帆板来提供电能,通过激光发射控制装置来控制激光的功率大小,在推进装置中与特殊工质反应,产生高温高压气体喷发出去来产生动力,通过监测系统实时反馈的飞船的轨道和姿态来选择不同位置的喷发装置来实现快速调整。原理就是通过控制激光功率的大小来控制各推进装置的推力大小,从而能快速精确控制飞船的飞行轨迹和姿态。
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公开(公告)号:CN101512146A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200780031884.5
申请日:2007-06-15
申请人: 瓦里姆科技公司
发明人: M·B·斯蒂芬斯
摘要: 一种用于沿合力方向抵抗着基座产生合力的装置,所述装置包括:质量变化物体;加速器;能量源,其操作性连接至所述至少一个质量变化物体并被构造成向至少一个质量变化物体选择性施加(1)质量增加波形,其特征在于,所述质量增加波形的能量的时间变化率是正的;和(2)质量减小波形,其特征在于,所述质量增加波形的能量的时间变化率是负的;所述能量源被构造成在所述质量变化物体的加速度具有与所述合力方向相反的至少一个分量时向所述至少一个质量变化物体的每个施加所述质量增加波形,并且在所述质量变化物体的加速度具有沿所述合力方向的至少一个分量时向所述至少一个质量变化物体的每个施加所述质量减小波形;所述质量增加波形与所述质量减小波形相比是不同的作为时间函数的波形。所述质量变化物体包括位于其上的质量变化区域,所述质量变化区域被构造成具有随时间改变能量,具有非零的时间变化率,其中真空位于所述区域上。
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公开(公告)号:CN107856886A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711138911.0
申请日:2017-11-16
申请人: 北京千乘探索科技有限公司
IPC分类号: B64G1/40
CPC分类号: B64G1/409
摘要: 本发明涉及航天热控技术领域,公开了一种卫星舱外冷气推进模块的热控装置,冷气推进模块通过紧固件安装于卫星舱板,热控装置包括:正温度系数热敏电阻加热器、隔热垫和多层隔热组件,正温度系数热敏电阻加热器覆盖于冷气推进模块的外表面,多层隔热组件包裹于正温度系数热敏电阻加热器和冷气推进模块的外侧,隔热垫安装在紧固件与卫星舱板之间,以及卫星舱板与冷气推进模块之间。本发明在冷气推进模块工作前采用具备自适应控温能力的正温度系数热敏电阻加热器加热,不需要热控控制器和温度传感器,系统简单,降低了成本、增加了热控装置可靠性。
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公开(公告)号:CN107725298A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710912832.4
申请日:2017-09-30
申请人: 北华航天工业学院
CPC分类号: F03H99/00 , B64G1/409 , H01S3/0007
摘要: 光纤激光器自推进宇宙光船推进系统属于新概念航天航空技术领域,本发明涉及一种光纤激光推进的续航模式。为了解决传统化学推进系统和TEA脉冲CO2激光器推进的缺陷,也为了使飞船的速度和续航能力超越目前的极限。将光纤激光应用到激光推进装置中,通过功率控制装置得到想要的光纤激光组束,再经过聚光处理使得激光在反应腔的中心位置加热特殊工质,产生高温高压的气体,从而产生推力。化学推进装置产生比推力上限一般为4000~5000N.s/Kg,而光纤激光的能量密度很高,特殊工质分子质量小,比推力可达20000N.s/Kg,这就意味着可以超越目前化学推进速度的极限,并且特殊工质不像传统推进剂那般笨重,可以大量携带,这就能大大提高飞船的续航能力。
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公开(公告)号:CN105209340A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201480028251.9
申请日:2014-03-14
申请人: 帕尔默实验室有限责任公司 , 八河流资产有限责任公司
CPC分类号: B64G1/409 , B64G1/002 , B64G1/402 , B64G1/406 , F02K9/95 , F41A1/04 , F41B6/00 , F41B6/006 , F41F1/00 , F41F3/04 , F41F3/0406 , F42B6/006 , F42B15/10 , F42B15/12 , F42C11/00 , F42C11/04
摘要: 本发明涉及一种发射系统(20)、用于该发射系统(20)的运载工具(200),和利用运载工具(200)和/或发射系统发射有效载荷的方法。本发明可以用于将有效载荷投放到陆地位置、地球轨道位置或轨道外位置。运载工具(200)可以包括有效载荷(240)、推进剂罐(230)、电加热器(220)和排气喷嘴(210),诸如轻气体(例如,氢气)这样的推进剂在电加热器中被电加热,加热的推进剂从排气喷嘴膨胀出以提供例如为7-16km/sec的排气速度。运载工具可以用于发射系统,该发射系统可以进一步包括由至少一个管(110,130)形成的发射管(100),该至少一个管(110,130)可以是导电的并且可以与至少一个绝缘体管(120)组合起来。还可以提供电能源(300)。
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公开(公告)号:CN107031870A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710123701.8
申请日:2017-03-03
申请人: 兰州空间技术物理研究所
IPC分类号: B64G1/40
摘要: 本发明公开了一种多环发射面百安级空心阴极,属于航天空间电推进技术领域,它包括:阴极顶、阴极支撑管、热屏外套、发射体外环、发射体内环、热屏内嵌、石墨隔热组件及铠装加热丝;所述发射体外环套装在阴极支撑管的内圆周面上,阴极顶的外圆环和石墨隔热组件分别同轴安装在阴极支撑管内;发射体内环同轴安装在发射体外环内,其一端与石墨隔热组件的隔热板固定连接,另一端与墨阴极顶的内圆柱固定连接;铠装加热丝的一端缠绕在阴极支撑管上,另一端固定在阴极支撑管外部;热屏内嵌套装在阴极支撑管的外圆周面上;热屏外套套装在热屏内嵌的外圆周面;本发明能够满足百千瓦级电推进对大发射电流空心阴极的需求,具有热效率高、长寿命的特点。
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公开(公告)号:CN107031869A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710040331.1
申请日:2017-01-18
申请人: 波音公司
发明人: 杰米·J·奇尔德雷斯 , 托马斯·L·凯斯勒
IPC分类号: B64G1/40
CPC分类号: F03H1/0012 , B64G1/403 , B64G1/405 , B64G1/409 , F03H1/0037 , F03H1/0075
摘要: 公开了一种用于航天器的在太空推进的方法及系统。在一个或多个实施方式中,用于航天器的在太空推进的方法包括通过移除设备移除航天器的结构的一部分。该方法进一步包括通过移除设备将该部分送入霍尔推进器系统中。此外,该方法包括通过霍尔推进器系统利用该部分作为推进剂来产生推力。在一个或多个实施方式中,结构是航天器的上部级。在至少一个实施方式中,上部级包括至少一个结构支撑件和/或至少一个上部级壳体。在一些实施方式中,结构由镁、铋、锌和/或铟制造。
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公开(公告)号:CN105799955A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610331378.9
申请日:2016-05-18
申请人: 张金良
发明人: 张金良
IPC分类号: B64G1/40
CPC分类号: B64G1/409
摘要: 本发明公开了一种运用在真空状态下的推进机构,涉及电磁驱动领域,包括底座、供电系统、电流方向转换器和若干弧形轨道,所述弧形轨道设置在底座上,弧形轨道内设有沿轨道径向分布的磁场,弧形管道内设置有若干电流方向相同,且垂直任一磁场方向的直导线,直导线由供电系统供电,电流方向转换器设置在直导线和供电系统之间,直导线之间固定连接,每个所述弧形轨道的两端均设置有与电流方向转换器通讯连接的用于检测带电导线的传感器,底座上位于弧形轨道端部处还有缓冲结构。通过磁场对带电的直导线进行加速,利用导线具有的动量和动能对底座进行撞击从而达到加速效果,本发明中所有的能量均来自电能,无需携带化石燃料和压缩空气。
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