霍尔推力器通道壁面在轨沉积监测方法及装置

    公开(公告)号:CN118443162A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410923850.2

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 霍尔推力器通道壁面在轨沉积监测方法及装置,涉及航天器设备监测技术领域。为解决现有技术中存在的,现有的实时监测霍尔推力器通道壁面侵蚀的方法,只能间接监测通道壁面的侵蚀情况,无法直接观测到壁面的沉积状态的技术问题,本发明提供的技术方案为:方法包括:采集霍尔推力器通道壁面的图像信息的步骤;得到图像信息中各个预设点的温度的步骤;根据各个预设点的温度,得到霍尔推力器通道壁面的热辐射功率的步骤;采集霍尔推力器通道壁面的热传导功率的步骤;根据霍尔推力器通道壁面的热辐射功率和热传导功率,得到霍尔推力器通道壁面因沉积获得的热量的功率的步骤。可以应用于监测霍尔推力器通道壁面的沉积状态。

    等离子体推进器远场羽流离子通量监测装置及方法

    公开(公告)号:CN118678524A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410877288.4

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 等离子体推进器远场羽流离子通量监测装置及方法,涉及电推进系统技术领域。解决目前对于羽流轰击离子通量分布的测量手段的不足,严重影响了电推进寿命的评估与应用的问题。装置包括:霍尔推进器、阻滞势分析仪RPA、热电偶、滑动轨道、石英窗口、红外热像仪、太阳能板和真空罐;霍尔推进器、阻滞势分析仪RPA、热电偶、滑动轨道和太阳能板位于真空罐内部;霍尔推进器的羽流方向处设置太阳能板,热电偶一端紧贴太阳能板,热电偶另一端安装在滑动轨道上;太阳能板与霍尔推进器设有阻滞势分析仪RPA;真空罐外部设有红外热像仪,石英窗口固定在真空罐外部,红外热像仪与石英窗口位于同一水平线上。应用于电推进系统寿命评估领域。

    霍尔推力器通道壁面在轨沉积监测方法及装置

    公开(公告)号:CN118443162B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410923850.2

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 霍尔推力器通道壁面在轨沉积监测方法及装置,涉及航天器设备监测技术领域。为解决现有技术中存在的,现有的实时监测霍尔推力器通道壁面侵蚀的方法,只能间接监测通道壁面的侵蚀情况,无法直接观测到壁面的沉积状态的技术问题,本发明提供的技术方案为:方法包括:采集霍尔推力器通道壁面的图像信息的步骤;得到图像信息中各个预设点的温度的步骤;根据各个预设点的温度,得到霍尔推力器通道壁面的热辐射功率的步骤;采集霍尔推力器通道壁面的热传导功率的步骤;根据霍尔推力器通道壁面的热辐射功率和热传导功率,得到霍尔推力器通道壁面因沉积获得的热量的功率的步骤。可以应用于监测霍尔推力器通道壁面的沉积状态。

    真空下等离子推进器推力测量装置

    公开(公告)号:CN114235251B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111464791.X

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种真空下等离子推进器推力测量装置,包括支承框架(1)、摆动盘(2)、固定盘(3)、悬丝(4)、托板(5)、推力器(6)、配重(7)以及光学测量组件(8),所述摆动盘(2)设置在所述托板(5)上,所述固定盘(3)固定在所述支承框架(1)上,所述悬丝(4)两端分别连接所述摆动盘(2)和所述固定盘(3),且沿圆周方向间隔排列,所述摆动盘(2)和所述固定盘(3)上分别设有环形的悬丝安装部(9),所述悬丝安装部(9)同心且间隔地设置两个以上。本发明可解决抗干扰、高精度、宽量程的微推力测量问题,且本装置结构简单、可靠。

    电推进器羽流发散角测量装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117969923A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410130851.1

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明涉及电推进器羽流发散角测量装置,基于高精度的三维移动平台可以采用空间三维连续采集,通过增加多维度数据量提高数据可靠性。区别于当前单个传感器环形扫描或者多个传感器柱形扫描,单次只能实现一个轴向距离的数据采集,在需要多个轴向距离的采集数据和单次长时电推进实验中多有不便,造成数据缺失。本发明装置采用高频数据采集和高精度三维的移动平台,实现了空间三个维度的高密度采集,最大程度地满足测量数据多维度的测量需求,而极多的数据采集点和更高的采集频率使得采集的数据更为详实,极大提高测试结果的可靠性。

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