一种航天器用介质隔绝式永磁自锁电磁阀

    公开(公告)号:CN115854099A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211504812.0

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种航天器用介质隔绝式永磁自锁电磁阀,包括电磁阀本体、衔铁、传动件、弹性件、密封活门、电磁驱动组件和永磁自锁组件;电磁阀本体一端设有介质腔、另一端设有滑动腔,电磁阀本体上设有与介质腔连通的上游进口和下游出口;衔铁设于滑动腔与其内壁滑动连接;传动件设于电磁阀本体,传动件的一端连接衔铁、另一端穿设至介质腔内;弹性件和密封活门均设于介质腔内,密封活门与下游出口相对设置用于接触密封下游出口,弹性件的一端连接传动件、另一端连接密封活门;电磁驱动组件和永磁自锁组件均设于电磁阀本体内,永磁自锁组件通过永磁体磁吸力吸附固定衔铁;电磁驱动组件通过电磁力驱动衔铁克服永磁体磁吸力朝向或远离下游出口移动。

    一种插拔式低温供气连接器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116557656A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310335270.7

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明涉及运载火箭供气装置领域,尤其涉及一种插拔式低温供气连接器。包括箭上接头、地面充气组件和地面支撑组件。连接器安装在箭体尾部,箭上接头一端与箭上供气管路相连,另一端插入地面充气组件中心孔中形成间隙配合,并通过弹簧蓄能式密封圈实现密封,充气阶段箭地之间通过施加力矩实现顶紧,起飞时自动分离;地面充气组件上另设有管接头用于地面供气;地面充气组件和地面支撑组件之间采用球头连接,在火箭起飞时可适应箭体的漂移和滚转。本发明具有结构简单、操作方便、密封可靠、适应性强的优点,可实现低温高压介质环境下的长时间供气和零秒脱落。

    基于半物理实时仿真系统的安全阀导阀调试系统

    公开(公告)号:CN115791145A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211215776.6

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明涉及基于半物理实时仿真系统的安全阀导阀调试系统,主阀虚拟试验系统实时采集并获取实物试验系统模拟的主阀入口和背压腔压力边界条件以仿真主阀虚拟试验系统各参数状态,电机控制器接收计算出的主阀开度、运动速度并驱动直线电机带动气动缸实时跟随仿真主阀开度、反馈主阀开度对背压腔压力的影响,从而实现导阀实物试验系统和主阀虚拟试验系统之间的状态耦合,达到基于半物理实时仿真系统测试导阀调试状态的目的。本发明使用主阀虚拟试验系统代替传统实物试验系统对导阀调试状态进行测试,可以大大降低因采用主阀实物试验系统带来的大流量供气系统搭建难度和成本,同时,还能提高导阀调试效率和批次质量稳定性、一致性。

    一种接触式圆柱形-锥面密封结构密封比压求解方法

    公开(公告)号:CN116842594A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310773344.5

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明涉及机械密封安全技术领域,尤其涉及一种接触式圆柱形‑锥面密封结构密封比压求解方法,包括:步骤S1:设计所述接触式圆柱形‑锥面密封结构的几何参数和所述几何参数的约束范围;步骤S2:依据所述几何参数,求解述圆柱形‑锥面密封结构的接触区域的接触宽度;步骤S3:依据所述接触宽度,计算所述圆柱形‑锥面密封结构接触区域的密封比压。本发明提供了一种接触式圆柱形‑锥面密封结构的密封比压求解方法,结合接触区域与几何参数之间的关联关系,得到接触式圆柱形‑锥面密封结构的密封比压求解方法。该方法求解迅速,可应用于半静密封结构设计,对提高弹簧式阀门零件的服役性能具有重要意义。

    一种航天器阀门附件隔振装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115875401A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211504813.5

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种航天器阀门附件隔振装置,包括:安装板,用于安装阀门附件;连接板,用于与航天器舱壁连接,且与安装板相对设置;阻尼垫,设于安装板和连接板之间,且两端分别与安装板和连接板固连;若干弹性缓冲件,设于安装板和连接板之间且围绕阻尼垫设置,弹性缓冲件的两端分别与安装板和连接板固连。弹性缓冲件及阻尼垫使得整个装置的低阶模态频率降低,从而对航天器的高频振动有较好的隔离效果,同时阻尼垫使得振动能量耗散,阀门附件所处的振动环境相较舱壁位置而言有较强的削弱,阀门附件的振动响应减小,避免因振动带来的接口松脱和功能失效。且本装置不通过部件之间摩擦力来实现减振,可靠性和使用寿命高。

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