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公开(公告)号:CN113431706A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110736308.2
申请日:2021-06-30
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
Abstract: 本申请涉及一种液体发动机用文氏管组合装置、系统及其操作方法,涉及航空航天发动机领域。本文氏管组合系统包括主路管道和支路管道,主路管道上设有一文氏管组合装置,其包括文氏管和套设于文氏管上的套管,文氏管的两端分别与主路管道连通,并用于将推进剂引流至液体火箭发动机,套管与文氏管之间形成一冷却腔,支路管道包括第一预冷管路和第二预冷管路,第一预冷管路和第二预冷管路均经过冷却腔,且其中一端均用于与推进剂贮箱相连,第一预冷管路的另一端用于与液体火箭发动机相连,第二预冷管路的另一端用于与推进剂回收设备相连。本申请提供的文氏管组合系统,解决了相关技术中预冷时间较长或预冷效果差导致液体火箭发动机试验中止的问题。
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公开(公告)号:CN111121709A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911367242.3
申请日:2019-12-26
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: G01B21/24
Abstract: 本发明公开了小尺寸大扩张比喷管发动机推力线的测量系统及方法,测量基座具有对接部,对接部的轴线与测量基座的轴线大致重合;测量装置包括主轴、测量部和喉部定位组件,主轴上还设有喷管出口端面定位组件,主轴、测量部、喉部定位组件和喷管出口端面定位组件同轴设置;外型面扫描仪用于扫描测量基座和测量部的外型面;计算设备与外型面扫描仪相连,根据外型面拟合测量基座的轴线和测量部的轴线,并根据预设算法计算测量基座的轴线和测量部的轴线间的夹角,得到发动机推力线的偏斜值,和/或测量基座的轴线和测量部的轴线在对接部上交点间的距离,得到发动机推力线的横移值。本发明适用于小尺寸大扩张比喷管的发动机推力线偏斜和横移测量。
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公开(公告)号:CN107842444A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610854407.X
申请日:2016-09-21
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: F02K9/60
CPC classification number: F02K9/60
Abstract: 本发明公开了一种液体姿控发动机摇摆装置,包括常平座、伺服机构,所述常平座包括带动推力室摆动的转动部件,所述常平座内部设置有输送流体的流道,所述的流道贯穿通过所述的转动部件。本发明通过取消摇摆软管,在常平座内部设置输送流体的流道替代摇摆软管,实现其输送流体和承受位移变形的功能,使得摇摆装置的结构变得简单、空间尺寸减小、响应速度加快;同时减小了发动机总体结构布局难度。通过密封结构设计,圆形转动轴承座流道和包络形十字转动轴流道流的配合设计,满足了流体输送不允许泄露的要求;流道可以设置n条(n为自然数),以实现摇摆装置的多种介质输送功能。
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公开(公告)号:CN114893414A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210532945.2
申请日:2022-05-11
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
Abstract: 本申请涉及一种液体火箭发动机屏蔽式电动预压泵,包括:定子组件,其包括定子和供定子接入交变电源的电源接入装置,定子接入交变电流后在其内部产生旋转磁场;转子组件,其转动设置于定子内,转子组件包括中空的转轴和设于转轴内的增压叶片,转轴在旋转磁场中以其中心轴线为转动轴转动;转轴与定子组件之间留有机械气隙,转轴两端分别通过前连接件和后连接件与定子组件转动连接,前连接件和后连接件上均设有连通于转轴和机械气隙的冷却循环口。本申请中的采用电源驱动预压泵,既解决了预压泵与液体火箭发动机的耦合问题,实现了预压泵的独立工作,又规避了传统的从主泵后引高压推进剂的能量损耗,系统能量利用率高。
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公开(公告)号:CN113431706B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110736308.2
申请日:2021-06-30
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
Abstract: 本申请涉及一种液体发动机用文氏管组合装置、系统及其操作方法,涉及航空航天发动机领域。本文氏管组合系统包括主路管道和支路管道,主路管道上设有一文氏管组合装置,其包括文氏管和套设于文氏管上的套管,文氏管的两端分别与主路管道连通,并用于将推进剂引流至液体火箭发动机,套管与文氏管之间形成一冷却腔,支路管道包括第一预冷管路和第二预冷管路,第一预冷管路和第二预冷管路均经过冷却腔,且其中一端均用于与推进剂贮箱相连,第一预冷管路的另一端用于与液体火箭发动机相连,第二预冷管路的另一端用于与推进剂回收设备相连。本申请提供的文氏管组合系统,解决了相关技术中预冷时间较长或预冷效果差导致液体火箭发动机试验中止的问题。
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公开(公告)号:CN107842444B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201610854407.X
申请日:2016-09-21
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: F02K9/60
Abstract: 本发明公开了一种液体姿控发动机摇摆装置,包括常平座、伺服机构,所述常平座包括带动推力室摆动的转动部件,所述常平座内部设置有输送流体的流道,所述的流道贯穿通过所述的转动部件。本发明通过取消摇摆软管,在常平座内部设置输送流体的流道替代摇摆软管,实现其输送流体和承受位移变形的功能,使得摇摆装置的结构变得简单、空间尺寸减小、响应速度加快;同时减小了发动机总体结构布局难度。通过密封结构设计,圆形转动轴承座流道和包络形十字转动轴流道流的配合设计,满足了流体输送不允许泄露的要求;流道可以设置n条(n为自然数),以实现摇摆装置的多种介质输送功能。
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公开(公告)号:CN106246412A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610866526.7
申请日:2016-09-29
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: F02K9/64
CPC classification number: F02K9/64
Abstract: 本发明公开了一种喷注器边区冷却剂流量调节装置,主要包括中心筒、设置于中心筒外部的喷注器壳体、安装于中心筒内部的活动调节杆和安装在中心筒一个端部的堵冒,调节杆上设置有防松垫和防松螺母,中心筒分别与壳体端部、堵冒端部之间分别设置有密封垫片。中心筒与壳体之间形成环缝状的外圈冷却剂通道,中心筒与活动调节杆端部之间形成冷却剂流量调节区,中心筒侧壁上开有数个通入冷却剂的通孔。根据试验要求,通过调节活动调节杆行程的变化可调节边区冷却剂的流量。本发明结构合理,制作简单,操作方便,成本较低,能够满足喷注器边区流量调节的试验要求。
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公开(公告)号:CN112483279B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202011383151.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: F02K9/58
Abstract: 本申请公开了一种火箭发动机阀门,涉及航天技术领域,其包括:阀身、阀杆、阀座、阀芯、第一密封装置和第二密封装置。1.本申请提供的火箭发动机阀门,由于所述阀芯上开有若干个通孔,一方面减少了产品自重,另一方面减小了关闭时受到的介质总合力,可减小阀门所需作动装置的大小,实现阀门产品减重。2.由于所述第一密封装置为内压自紧式结构,实现介质压力辅助密封,进一步减少了阀门关闭状态保证可靠密封所需的作动力,实现阀门产品减重,同时进一步增强密封效果。3.本申请提供的火箭发动机阀门,其利用非金属性能辅助密封的部位均为受压力而不受拉力,使得其不存在脱落风险,产品良品率高。
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公开(公告)号:CN112483279A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011383151.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: F02K9/58
Abstract: 本申请公开了一种火箭发动机阀门,涉及航天技术领域,其包括:阀身、阀杆、阀座、阀芯、第一密封装置和第二密封装置。1.本申请提供的火箭发动机阀门,由于所述阀芯上开有若干个通孔,一方面减少了产品自重,另一方面减小了关闭时受到的介质总合力,可减小阀门所需作动装置的大小,实现阀门产品减重。2.由于所述第一密封装置为内压自紧式结构,实现介质压力辅助密封,进一步减少了阀门关闭状态保证可靠密封所需的作动力,实现阀门产品减重,同时进一步增强密封效果。3.本申请提供的火箭发动机阀门,其利用非金属性能辅助密封的部位均为受压力而不受拉力,使得其不存在脱落风险,产品良品率高。
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公开(公告)号:CN112304610B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011383331.X
申请日:2020-11-30
Applicant: 湖北航天技术研究院总体设计所
IPC: G01M13/04
Abstract: 本申请涉及一种低温用轴承试验装置,涉及航天试验器设计应用领域。本装置中的壳体包括一内腔,内腔内设有用于驱动参试轴承转动的驱动轴,密封组件设于内腔中并用于将内腔分别划分为相互隔断的轴载腔、径载腔和轴承腔,轴承腔用于收容参试轴承和驱动轴,加载设备包括轴向加载组件和径向加载组件,轴向加载组件设于轴载腔远离驱动轴的一侧,并用于通过轴载腔对参试轴承施加轴向载荷,径向密封组件设于径载腔远离驱动轴的一侧,并用于对参试轴承施加径向载荷。本申请提供的低温用轴承试验装置,整体结构简单紧凑,承压能力强,能较好地模拟超低温、高转速、对应方向施加载荷的应用环境,为轴承提供良好试验环境,得到精确的试验结果。
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