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公开(公告)号:CN117302564A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311115695.3
申请日:2023-08-31
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: B64G1/50
Abstract: 本申请公开了一种航天器热控用高可靠性长寿命补偿器及制备方法,涉及空间温控流体回路补偿器的领域,包括贮箱体、上盖、波纹管组件,上盖焊接连接于贮箱体的一端,波纹管组件焊接连接于贮箱体的另一端,波纹管组件位于贮箱体内部,波纹管组件用于连接热控流体回路,波纹管组件内形成液腔,液腔与热控流体回路连通,波纹管组件与贮箱体之间形成气腔。其主要功能是减小流体回路压力波动,防止回路泵入口压力过低产生汽蚀,补偿系统长期运行、检修和微漏导致的液体工质减少。安装了液位传感器的产品还具备液位显示功能。
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公开(公告)号:CN115180182B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202210666703.2
申请日:2022-06-13
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明为解决热控系统单机及导管分布冗杂、系统质量及占用空间较大等问题,提供一种轻量化的航天器热控用集成组件,包括补偿器、进口管、主份泵、备份泵、安装底板、自控阀、进口压力传感器、出口压力传感器、焊接导管和滤芯等。吹除器集成在进口管与补偿器连接的接口中,进口管上设置加排阀接口、组件进口;进口管通过集成有吹除器的接口与补偿器连通,连接主份泵的进口,并通过焊接导管连接备份泵的进口,通过焊接导管连接进口压力传感器;自控阀分别连接主份泵的出口和备份泵的出口,并通过焊接导管与出口压力传感器相连,自控阀上设置组件出口;外部管路分别与组件进口和组件出口连成流体回路,通过加排阀接口对流体回路进行工质加注。
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公开(公告)号:CN113514216A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110653572.X
申请日:2021-06-11
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种实现金属波纹管组件干湿模态试验的装置,使用质量压板的重量替代实际产品中波纹管组件内外的气液腔压差、利用弹性气囊的变形实现金属波纹管组件整体轴向伸缩时的位移量变化需求,通过运动封头承受质量压板的重力和弹性气囊的变形,实现金属波纹管组件干湿态下的压缩位移量差别及模态振动时轴向伸缩位移量变化需求。本发明同时公开了利用所述装置进行干湿模态试验的方法。本发明可以进行金属波纹管组件这类横向刚度小、挠度大、质量轻的薄壁对称结构的干湿模态试验,获得较为可靠的模态阻尼、振型和固有频率,为后续金属波纹补偿器、金属膜盒式蓄压器结构设计和随机、正弦振动下的疲劳寿命计算奠定基础。
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公开(公告)号:CN107887619B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201711021664.6
申请日:2017-10-27
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种形貌可控的Pt‑Pd合金催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂技术领域。所述方法包括以下步骤:将铂盐和钯盐溶解于第一溶剂中进行反应,得到Pt‑Pd合金纳米晶溶液,其中第一溶剂由二甲基酰胺和羧酸组成,将碳载体分散在第二溶剂中,得到碳载体悬浮液;将Pt‑Pd合金纳米晶溶液均匀分散在碳载体悬浮液中,搅拌至少4h,然后过滤洗涤、干燥,得到形貌可控的Pt‑Pd合金催化剂。本发明实现在不使用长碳链的表面活性剂的条件下制备出形貌可控的Pt‑Pd合金催化剂,该方法操作简单,产率较高,降低了催化剂生产成本,且制备得到的Pt‑Pd合金催化剂表面非常洁净,活性位点不会被表面活性剂吸附占据,有效提高了催化剂的催化活性。
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公开(公告)号:CN107887619A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711021664.6
申请日:2017-10-27
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: H01M4/92 , H01M8/1011 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种形貌可控的Pt-Pd合金催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂技术领域。所述方法包括以下步骤:将铂盐和钯盐溶解于第一溶剂中进行反应,得到Pt-Pd合金纳米晶溶液,其中第一溶剂由二甲基酰胺和羧酸组成,将碳载体分散在第二溶剂中,得到碳载体悬浮液;将Pt-Pd合金纳米晶溶液均匀分散在碳载体悬浮液中,搅拌至少4h,然后过滤洗涤、干燥,得到形貌可控的Pt-Pd合金催化剂。本发明实现在不使用长碳链的表面活性剂的条件下制备出形貌可控的Pt-Pd合金催化剂,该方法操作简单,产率较高,降低了催化剂生产成本,且制备得到的Pt-Pd合金催化剂表面非常洁净,活性位点不会被表面活性剂吸附占据,有效提高了催化剂的催化活性。
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公开(公告)号:CN119329784A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411272057.7
申请日:2024-09-11
Applicant: 北京航天动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种航天器热控流体回路用补偿‑集液多功能补偿器,包括:下底组件、焊接波纹管组件、涡卷弹簧拉力器、电磁阀、角位移传感器、贮箱体和导向环;其中,贮箱体的底部与下底组件相连接;焊接波纹管组件与下底组件相连接;电磁阀与下底组件的内壁相连接,电磁阀控制补偿器的气腔流道口通断;涡卷弹簧拉力器的底部与下底组件的内壁相连接,涡卷弹簧拉力器的拉绳端头与焊接波纹管组件的顶部相连接;角位移传感器设置于涡卷弹簧拉力器上;导向环与焊接波纹管组件的顶端相连接。本发明解决了航天器热控流体回路在超低温环境下的贮存问题,提高热控流体回路的耐受环境范围,进而延长航天器的服役寿命。
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公开(公告)号:CN113514216B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110653572.X
申请日:2021-06-11
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种实现金属波纹管组件干湿模态试验的装置,使用质量压板的重量替代实际产品中波纹管组件内外的气液腔压差、利用弹性气囊的变形实现金属波纹管组件整体轴向伸缩时的位移量变化需求,通过运动封头承受质量压板的重力和弹性气囊的变形,实现金属波纹管组件干湿态下的压缩位移量差别及模态振动时轴向伸缩位移量变化需求。本发明同时公开了利用所述装置进行干湿模态试验的方法。本发明可以进行金属波纹管组件这类横向刚度小、挠度大、质量轻的薄壁对称结构的干湿模态试验,获得较为可靠的模态阻尼、振型和固有频率,为后续金属波纹补偿器、金属膜盒式蓄压器结构设计和随机、正弦振动下的疲劳寿命计算奠定基础。
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公开(公告)号:CN115405770A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210869584.0
申请日:2022-07-21
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: F16L19/02 , F16L19/025 , F16L19/03
Abstract: 本发明提出一种非焊接管路密封接头及安装方法,该管路密封接头包括柱塞接头、半圆环、外套螺母、金属密封垫、螺纹接头、O形圈、环氧胶粘剂DG‑4、钢丝、V型槽;安装方法如下:将外套螺母从柱塞接头上端套入,将半圆环安装于外套螺母和柱塞接头之间,将柱塞接头插入螺纹接头内,将外套螺母与螺纹接头进行螺纹配合,按要求施加拧紧力矩。本发明的柱塞接头采用整体机加成型,相对比焊接接头形式,大幅度减小轴向长度,增加密封可靠性,简化生产装配的流程;采用金属和非金属两道密封,增加密封的可靠性;采用环氧胶粘剂和钢丝两种方式防松,进一步增加结构的可靠性。
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公开(公告)号:CN119329785A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411272058.1
申请日:2024-09-11
Applicant: 北京航天动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种航天器流体回路用全囊式隔膜补偿器,包括:贮箱体、胶囊、压力传感器、端盖、加注管和垫帽;其中,贮箱体的端口与端盖相连接;贮箱体与端盖围成的空间为补偿器内腔,补偿器内腔包括气腔和液腔;胶囊设置于内腔内,胶囊的外壁与内腔一侧腔壁相贴合,胶囊的开口端与端盖相连接;胶囊的内部设置有加注管,加注管的一端与端盖的安装凸台相连接,加注管的另一端通过垫帽与胶囊的底部相接触;压力传感器设置于贮箱体的另一端,压力传感器的感压接口与气腔相连通,压力传感器实时监测补偿器气腔压力。本发明具有可靠性高、挤出效率高、重量轻、可重复使用的优点。
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公开(公告)号:CN115402541B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210860016.4
申请日:2022-07-20
Applicant: 北京航天动力研究所
Abstract: 本发明提出了一种航天器热控用高集成高可靠性的泵阀组件,各单元集成于一块安装底板上,组成多功能高集成模块组件,利于整个热控分系统的快速集成。主备份单机采用双层结构设计,实现组件的高度集成;循环泵、温控阀等关键单机采用冗余备份,增加可靠性,保证流体回路的良好运行;组件采用金属软管与流体回路系统连通,实现方便快速拆卸;组件液路对外接口采用断接器形式,可以自密封,便于组件的维修和更换;组件具备驱动回路、工质压力波动调节、工质补偿、工质过滤、流量调节和采集、压力采集、温度采集等多种功能;通过主备份循环泵和主备份温控阀的切换,可以形成4种流体回路工作模式,增加流体回路系统的可靠性。
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