应用于羽流试验的防污染系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118649711A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410721711.1

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明提供了一种应用于羽流试验的防污染系统,包括有至少一防污染冷板和反射板,所述防污染冷板和反射板包围在羽流试验的羽流发生区域上,其中:防污染冷板由一热沉冷板以及采用浸渍晶种法涂覆在所述热沉冷板表面的分子吸附层,所述分子吸附层朝向于所述羽流发生区域,且分子吸附层为多孔材料;反射板设置于羽流试验中发动机喷口的正对位置,以用于将发动机羽流反射到所述防污染冷板上。借此,本发明能够降低试验容器内其他区域的污染水平,从而阻止羽流污染物分子到达试验件和热沉表面,实现羽流试验的污染控制。

    真空计规管管壳与插头座结构

    公开(公告)号:CN107546099A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610827400.9

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种高可靠性的真空计规管管壳与插头座,由规管管壳、规管管芯、锁紧器和插头座组成,在尺寸加长的管壳接管中设置有一个过滤网和不少于二个的半月板,相邻半月板开口方向交替反向布置形成光密结构;在管芯法兰盘和插头座之间设有锁紧器,锁紧环上由销轴连接的锁紧键在弹簧的推压作用下卡入插头座的插座体上的锁紧槽中;插头座后端的压紧螺母通过螺纹与尾罩后端连接并通过压紧环使橡胶密封圈收紧,从而压紧固定由中间引出的电接线引线束。本发明可以在连接导线存在大幅度摇摆晃动、振动的情况下保证信号的可靠传输;有效避免被测容器中可凝性蒸汽对管芯的污染;并消除产生陶瓷粉末环境污染的危害和插头座高温熔化变形的隐患。

    一种用于真空、低温、强电磁场环境的摄像装置

    公开(公告)号:CN113411479A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110671869.9

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本申请提供一种用于真空、低温、强电磁场环境的摄像装置,包括箱体和摄像组件;箱体为密闭结构,内部设有微波吸收材料;摄像组件位于箱体内,包括安装在箱体内可转动的摄像机和反射镜组;箱体上对应摄像组件设有观察窗;观察窗上设有用于电磁屏蔽的玻璃。根据本申请实施例提供的技术方案,通过密闭的箱体屏蔽摄像组件外的真空环境,配合微波吸收材料屏蔽外部的强电磁环境,使摄像组件处于常温常压弱场强的环境下;进一步的,摄像机通过反射镜组间接拍摄,可将摄像机布置在箱体的较深位置,防止微波通过光学通道耦合进入摄像机的内部,同时,反射镜组更加方便对拍摄角度进行微调。

    真空计规管管壳与插头座结构

    公开(公告)号:CN107546099B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201610827400.9

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种高可靠性的真空计规管管壳与插头座,由规管管壳、规管管芯、锁紧器和插头座组成,在尺寸加长的管壳接管中设置有一个过滤网和不少于二个的半月板,相邻半月板开口方向交替反向布置形成光密结构;在管芯法兰盘和插头座之间设有锁紧器,锁紧环上由销轴连接的锁紧键在弹簧的推压作用下卡入插头座的插座体上的锁紧槽中;插头座后端的压紧螺母通过螺纹与尾罩后端连接并通过压紧环使橡胶密封圈收紧,从而压紧固定由中间引出的电接线引线束。本发明可以在连接导线存在大幅度摇摆晃动、振动的情况下保证信号的可靠传输;有效避免被测容器中可凝性蒸汽对管芯的污染;并消除产生陶瓷粉末环境污染的危害和插头座高温熔化变形的隐患。

    温变速率可控的深低温环境试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN119262351A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411505506.8

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本发明涉及航天器地面试验技术领域,尤其涉及一种温变速率可控的深低温环境试验装置及试验方法,其中,温变速率可控的深低温环境试验装置包括环境模拟容器、液氮辐射换热器、气氦辐射换热器、气氦供应组件、真空泵组和温控板;冷阱换热器能够纯化氦气,有利于更为精准地控制降温速率。当试验件的当前温度大于目标温度时,通过控制第一氦补偿阀的开度控制流入环境模拟器内氦气的流量,配合环境模拟容器内压力的调整,可以改变环境模拟容器内对流换热强度,以提高或降低降温速率,进而实现精确控制降温速率的目的。当试验件的当前温度小于目标温度,且当前压力小于或等于10‑3pa时,通过温控板适当加热试验件,以精准控制试验件的温度。

    用于真空低温环境的链条工况监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN117470160A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311433144.1

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种用于真空低温环境的链条工况监测装置,包括有链轮组件,安装着待测链条;固定板,通过至少一弹性连接件与所述链轮组件连接;位移传感器,安装于所述固定板上,用于检测所述待测链条与所述固定板之间的位移变化量;分析单元,与所述位移传感器连接,以用于根据从所述位移传感器接收的所述位移变化量分析所述待测链条的状态信息。还提供了一种链条工况监测方法,通过获取所述位移传感器的传感数据,所述传感数据包括待测链条与固定板之间的位移变化量;根据所述位移变化量计算待测链条的收缩量,并基于所述收缩量确定待测链条的状态信息。借此,本发明能够在真空、低温、昏暗等环境中实现对链条张紧状态的监测。

    一种适用于低气压环境航天器隔热材料防热性能测试系统

    公开(公告)号:CN113125501A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110484992.X

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本申请提供一种适用于低气压环境航天器隔热材料防热性能测试系统,包括真空组件、热流模拟组件、冷却组件和阻燃组件;真空组件包括密封容器;热流模拟组件位于密封容器内,包括架体和石英灯架;架体、石英灯架和密封容器的内壁中分别设有与冷却组件连接的冷却管路;阻燃组件与密封容器连通,用于向密封容器内输入阻燃气体。根据本申请实施例提供的技术方案,通过将热流模拟组件设置在密封容器内,配合真空组件可确保测试环境处于真空度10pa常压可调状态;同时,真空组件还能快速排出试验件产出的烟雾;配合冷却组件能够有效避免架体和石英灯架等试验器材受热损坏;而阻燃气体的输入则是彻底解决了试验过程中产生明火的问题。

    航天器真空热试验运动模拟装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119568450A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411716773.X

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本申请涉及航天器真空热试验技术领域,尤其涉及航天器真空热试验运动模拟装置,包括基座、俯仰机构、旋转机构和传动监测组件,俯仰机构设置于基座上;旋转机构设置于俯仰机构上,与俯仰机构连接,旋转机构能够带动负载绕第一轴线转动;俯仰机构通过带动旋转机构绕第二轴线摆动能够使负载绕第二轴线摆动;传动监测组件与旋转机构连接,用于检测旋转机构的动力输入端与旋转机构的动力输出端是否同步传动。本申请能够确保试验过程中,旋转机构的动力输入端与旋转机构的动力输出端保持同步传动,这样当旋转机构以一定速度转动时,能够有效保证负载在规定时间内完成既定角度的运转,从而还原航天器真空热试验的真实度,提高试验数据的准确性。

    一种基于压力控制的深低温试验降温系统

    公开(公告)号:CN116893073A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310857745.9

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本申请公开了一种基于压力控制的深低温试验降温系统,涉及航天器空间环境模拟试验技术领域。深低温试验降温系统包括与空间环境模拟器的第一端相连接的压力测量单元,压力测量单元用于监测空间环境模拟器的内部压力值,空间环境模拟器内设置有氦箱;与空间环境模拟器的第二端相连接的充气单元和抽气单元,充气单元和抽气单元交替工作,用于对空间环境模拟器进行充气和抽气;与压力测量单元、充气单元和抽气单元均连接的控制单元,控制单元用于根据目标压力上下限值和内部压力值,分别控制充气单元和抽气单元进行相应工作。本申请的系统通过提升环境模拟容器压力,增强高真空下气体分子导热,以容器压力对试件温度进行耦合控制,实现了快速降温。

    一种深低温环境下模拟月壤反射光谱测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113405996A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110713642.6

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本申请提供一种深低温环境下模拟月壤反射光谱测量装置及方法,其中装置包括深低温真空容器;深低温真空容器的内部设有光谱测量设备和照明光源,外部设有接收组件;光谱测量设备位于保温保压的舱体内;舱体上对应光谱测量设备设有观察窗;照明光源安装在舱体的外部,位于观察窗处。根据本申请实施例提供的技术方案,通过将光谱测量设备安装在有热防护的保温保压舱体内,可为光谱测量设备提供常温常压工作环境,且有效屏蔽保温保压舱产生的热流对被测深低温模拟月壤的影响,确保测量的准确性。

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