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公开(公告)号:CN110185555A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910412063.0
申请日:2019-05-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: F02K9/96
Abstract: 本发明涉及一种内嵌火箭冲压发动机冷流实验装置,属于内嵌火箭冲压发动机声场测试领域。实验系统主要由供气部分、气路部分、数据采集部分和工作部分组成。其中工作部分,即缩比样机是整个实验系统的最重要的装置,包括:压板、金属板、盖板、底板、玻璃板、内嵌火箭、内嵌火箭平垫片、内嵌板平垫片、底板平垫片、六角螺栓和螺母。本发明通过改变通入内嵌火箭内部的气流压力、内嵌火箭扩张比大小以及内嵌火箭出口形状,来模拟不同条件对主燃烧室流场的影响。弥补内嵌火箭冲压发动机冷流缩比实验测试装置的空缺。该装置通过对全尺寸发动机模型进行二维简化缩比,从而达到简易、方便、易测试的目的,并对全尺寸发动机探索有一定的前驱指导。
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公开(公告)号:CN107781062B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710896029.6
申请日:2017-09-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: F02K9/34
Abstract: 本发明涉及一种双脉冲固体火箭发动机级间密封结构装置,属于固体火箭发动机领域。本发明主要由燃烧室壳体、金属堵板、非金属堵塞、堵板膜片、膜片螺栓和○型密封圈组成。将非金属堵塞、金属堵板、堵板膜片、膜片螺栓进行合理组合,随后固定于固体火箭发动机燃烧室内,对固体火箭发动机的燃烧室进行分隔。本装置利用金属堵板与非金属堵塞组成的级间密封结构,能够对双室双推固体火箭发动机的两个燃烧室进行分隔,利用堵塞的结构特殊性,实现两个燃烧室中燃气流正向密封阻隔、反向流通的目的。该装置结构简单,为保证双脉冲固体火箭发动机良好的工作特性,提供了安全可靠的级间密封结构。
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公开(公告)号:CN108590889A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810435205.0
申请日:2018-05-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: F02K9/96
Abstract: 本发明公开的一种喉栓式变推力固体火箭发动机地面测试装置,属于喉栓发动机地面测试领域。本发明包括驱动机构和仿真机构;驱动机构包括电机固定盖、步进电动机、滑动标杆、电机固定筒、运动限制螺母、第一运动传递板、紧固螺母、第二运动传递板、第一喉栓连杆、拉压力传感器、第二喉栓连杆密封圈、位移传感器、运动连杆;仿真机构包括前封头、弹簧固定件、左固定筒、后封头、压缩弹簧、螺杆、压力传感器座、喉栓。本发明能够实现喉栓式变推力固体火箭发动机地面测试,优点如下:(1)实现不同推力、不同压强下试验的验证;(2)实现对发动机喉栓的闭环控制;(3)测试成本低,获取数据多,(4)结构简单、耐用性好;(5)驱动机构质量轻。
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公开(公告)号:CN107291112A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710537278.6
申请日:2017-07-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: G05D16/20
Abstract: 本发明涉及一种旋转阀压力调控装置,属于旋转阀控制领域。装置主要由转子、主轴、石墨定子、鞍形石墨套、深沟球轴承等组成。将支撑座固定于平板底座上,转子通过键连接的方式固定于主轴,主轴两侧配合安装深沟球轴承,轴承安装于支撑座内,将石墨定子、鞍形石墨套、压紧弹簧、压紧环进行合理组合并配合安装于转子周向,而后将外接燃烧室喷管出口固定于本装置适当位置,对燃烧室内部压力振荡进行调控。本发明可以根据实验需求通过控制转子转速、周向开孔数及孔径大小实现对外接燃烧室内压力进行不同频率、幅值的近似正弦振荡调控,单次实验触发频率可变范围0~2000Hz。本装置为进一步开展固体推进剂压力耦合响应函数测量工作提供实验基础。
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公开(公告)号:CN105673253B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201610022560.6
申请日:2016-01-14
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于研究金属颗粒振荡燃烧特性的燃烧器,特别涉及的是金属颗粒在震荡气流中的燃烧,属于微不稳定燃烧领域。本发明由喇叭发声器、喇叭口盖、对孔接头、金属接头、多孔介质、不锈钢冷管等组成。本燃烧器独特的采用了喇叭发生器提供外来声激励,可以模拟低频下震荡环境中的铝粉燃烧情况,而固体发动机中铝粉燃烧是低频声振荡环境,故模拟环境更为贴切,获得结果为固体发动机中的不稳定燃烧分析提供更可靠的理论依据。这种燃烧器采用了预混合燃料替代推进剂,安全性提高;在这种燃烧器中可直观的观测到添加铝粉的燃烧情况;这种燃烧器还可以重复进行实验。所以该微燃器对以后研究金属颗粒在震荡气流中的不稳定燃烧有很好的使用价值。
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公开(公告)号:CN103244271B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310178046.8
申请日:2013-05-14
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种紧凑型微尺度热能动力系统,属于热力学领域。包括燃烧器,多孔介质,涡轮,风扇,排气管,进气管,燃料箱,燃料输送管,膨胀袋,热管,热光电材料,启动电机,加热片,燃料调节单向阀;该装置,能够将液体碳氢燃料中储藏的化学能转化为电能,同时能够依靠其自身的化学反应与内部的能量与物质的传输实现装置的连续运转而不需要依赖外界能源。该装置结构紧凑、功能完善、概念新颖,是一种非常具有优势的新型产品。该系统基于微尺度燃烧原理,将液体碳氢燃料中所蕴藏的化学能高效安静地转化为电能,非常适合作为目前以及未来个人计算与通讯设备、军队及快速反应部门的单人式供电设备以及特殊行业在恶劣条件下的供电保障设备使用。
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公开(公告)号:CN102434316B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201110302968.6
申请日:2011-10-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于航空航天微推进技术领域,涉及MEMS技术(微电子机械技术)和常规火箭双组元推进装置,是为了克服已有技术的缺陷,通过将现有的固体和液体微化学推进器结构上的优点相结合,提出一种新型结构的液体双组元微化学推进阵列。既解决了现有液体微化学推进器工作原理复杂、加工制造工艺要求高和工作可靠性低等问题,又可以简单实现二次点火和推力的实时调节,并保留了已有固体微推进系统可阵列分布、集成程度高等优点。
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公开(公告)号:CN101975397B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201010297836.4
申请日:2010-09-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种液体燃料微燃烧器及其设计方法,属于微尺度燃烧技术领域。本发明的目的主要是通过两个预热过程、一个打散液滴过程和一个燃烧过程实现的;具体包括螺旋通道预热器本体、螺旋通道预热器下盖板、螺旋通道预热器上盖板、燃烧室内套管、燃烧室外套管、多孔材料、点火器、点火器引线、进气入口管和排气出口管。本发明具有多重预热方式,减少能量损失,实现稳定燃烧过程;提高燃烧效率,减少污染物排放等优点;把燃料的化学能通过燃烧转化为电能或者动能,以微燃烧器为核心的微能源系统,可作为很有前途的替代电池;同时也可以应用在微型卫星、微型飞行器上作为动力源和电源。
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公开(公告)号:CN101975397A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010297836.4
申请日:2010-09-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种液体燃料微燃烧器及其设计方法,属于微尺度燃烧技术领域。本发明的目的主要是通过两个预热过程、一个打散液滴过程和一个燃烧过程实现的;具体包括螺旋通道预热器本体、螺旋通道预热器下盖板、螺旋通道预热器上盖板、燃烧室内套管、燃烧室外套管、多孔材料、点火器、点火器引线、进气入口管和排气出口管。本发明具有多重预热方式,减少能量损失,实现稳定燃烧过程;提高燃烧效率,减少污染物排放等优点;把燃料的化学能通过燃烧转化为电能或者动能,以微燃烧器为核心的微能源系统,可作为很有前途的替代电池;同时也可以应用在微型卫星、微型飞行器上作为动力源和电源。
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