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公开(公告)号:CN110985267A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911056687.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种超高速特斯拉涡轮泵式煤油发电机,包括高速发电机、特斯拉涡轮泵、高流速过滤器、导管组件以及引流煤油管接嘴。超高速特斯拉涡轮泵式煤油发电机引流火箭发动机高压高速煤油,作用在特斯拉涡轮泵转子叶片上,将流体作用于叶片的流体剪切力转化为供外输出的旋转机械能,驱动发电机进行发电,后经过整流单元整流后为电静压伺服系统提供电源,利用完的煤油经大流量过滤器过滤后,回到煤油发动机进行二次利用,实现对高压液体能量的开发循环利用和节能环保。本发明利用流体的粘性将流体的动能转化成涡轮的机械能,实现向电能的转化,但发电的同时,并不需要额外的能源消耗,仅仅利用火箭煤油发动机的工作介质即可实现发电。
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公开(公告)号:CN110985267B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201911056687.X
申请日:2019-10-31
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种超高速特斯拉涡轮泵式煤油发电机,包括高速发电机、特斯拉涡轮泵、高流速过滤器、导管组件以及引流煤油管接嘴。超高速特斯拉涡轮泵式煤油发电机引流火箭发动机高压高速煤油,作用在特斯拉涡轮泵转子叶片上,将流体作用于叶片的流体剪切力转化为供外输出的旋转机械能,驱动发电机进行发电,后经过整流单元整流后为电静压伺服系统提供电源,利用完的煤油经大流量过滤器过滤后,回到煤油发动机进行二次利用,实现对高压液体能量的开发循环利用和节能环保。本发明利用流体的粘性将流体的动能转化成涡轮的机械能,实现向电能的转化,但发电的同时,并不需要额外的能源消耗,仅仅利用火箭煤油发动机的工作介质即可实现发电。
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公开(公告)号:CN109723922A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201711026308.3
申请日:2017-10-27
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F16L25/02
Abstract: 本发明属于流体连接机构技术领域,具体涉及一种两端绝缘的流体连接装置。本发明的装置包括接头A、接头B、支撑圈、密封圈、绝缘垫圈、绝缘支撑圈和外套螺母。绝缘垫圈、支撑圈、密封圈和绝缘支撑圈依次安装在接头A上;外套螺母套于接头A上;接头B对接到接头A上,其内端面与绝缘支撑圈和绝缘垫圈贴紧;施加拧紧力矩拧紧外套螺母,使接头A和接头B紧固连接。本发明提供了一种兼具绝缘功能、液压密封功能以及耐高压性能的流体连接装置,可用于流体机构中需要两端绝缘的流体连接处,在流体机构中防电磁传导干扰方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111637104B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010322654.1
申请日:2020-04-22
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种同轴模块化设计的三余度电静压伺服机构,包括从左至右同轴依次串联的作动器模块、余度管理模块和三余度伺服电机泵模块,三余度伺服电机泵模块与余度管理模块端面通过螺柱和螺母连接;余度管理模块和作动器模块端面通过螺钉连接。余度管理模块右侧与三余度伺服电机泵模块的六个控制油口连接,左侧通过两个主控制油口与作动器模块的两个控制腔连接,通过内部油路设计,将三余度伺服电机泵模块的六个控制油路均分为两组,每组与余度管理模块的一个主控制油路连通,实现流量综合。本发明实现了伺服机构结构高度集成、紧凑,满足运载火箭紧凑空间下的安装需求,且实现了三余度设计,满足伺服机构高可靠的应用需求。
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公开(公告)号:CN107859620A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711038828.6
申请日:2017-10-31
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
Abstract: 本发明属于航天伺服技术领域,具体涉及一种能够将电能转换成液压能,并实现伺服控制,最终输出液压伺服系统所需的流量和油液方向的双出轴伺服电机的高压低噪音伺服电机泵;包括电机(1)、螺杆泵A(2)、螺杆泵B(3)及旋转变压器(11)四部分;所述电机(1)接有电机主轴(10),所述旋转变压器(11)安装于电机主轴(10)上;螺杆泵A(2)、螺杆泵B(3)通过螺钉安装在双出轴伺服电机(1)壳体两端;所述螺杆泵A(2)、螺杆泵B(3)上的主动螺杆(6)通过内外花键的形式与电机主轴(10)相连;所述螺杆泵A(2)、螺杆泵B(3)外侧设有螺杆泵壳体(9),所述电机(1)外侧设有电机壳体(12)。
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公开(公告)号:CN119712480A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411740499.X
申请日:2024-11-29
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
IPC: F04B1/22 , F04B1/2035 , F04B1/2014 , F04B1/2042 , F04B1/2078 , F04B17/03 , F04B53/10 , H02K7/14 , H02K5/173 , H01R13/52
Abstract: 本发明公开了一种封油带式配流盘的伺服电机泵,包括壳体及安装在壳体中的轴组件、柱塞泵芯、伺服电机、配流盘。柱塞泵芯的缸体底面为平面结构,除了多个均布的肾形孔外无封油带结构,有效避免小尺寸铜材料缸体复杂加工产生受力变形;配流盘上分布多个腰形槽,配流盘底面上设有内外封油带、辅助支撑带、泄露通道,实现内外封油带及配流结构。另外,两个轴承在伺服电机泵一侧,对于柱塞泵芯形成悬臂结构。此结构为适应高转速小尺寸柱塞泵缸体设计,有效解决了缸体支撑问题。
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公开(公告)号:CN119532181A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411620642.1
申请日:2024-11-14
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种高压柱塞泵柱塞副液膜压力测试装置,包括测试腔体组件、液膜压力测试组件和信号采集模块。测试腔体组件连接高压柱塞泵柱塞副,定位待测柱塞腔体,引流待测柱塞腔体中的液体至多个液膜压力测试组件。多个液膜压力测试组件分别采集高压柱塞泵柱塞副间多个柱塞轴向设定点的液膜压力信号。信号采集模块对各个液膜压力信号进行提取,得到柱塞轴向各设定点位的液膜压力。本发明能够有效地调节压力传感器腔体死体积,对液膜容腔进行放大,测试得到柱塞副间的轴向液膜压力,也可排走传感器腔体残余空气,确保液膜充满静压腔体,实现液膜压力的准确提取。
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公开(公告)号:CN113513458B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110679550.0
申请日:2021-06-18
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
IPC: F04B1/145 , F04B1/141 , F04B17/03 , F04B53/00 , F04B53/08 , F04B49/06 , H02K7/00 , H02K9/19 , H02K5/04
Abstract: 本发明涉及一种高集成化油液内循环式伺服电机泵,包括永磁同步电机和双向定量柱塞泵芯,后端盖与电机泵壳体由双道第一O型密封圈形成径向密封,在后端盖右侧有可方便拆卸的旋变端盖,与双道第二O型密封圈形成径向密封;提高电机泵壳体低压系统密封可靠性;电机泵主轴与旋变轴内开有沿轴线方向的中心孔及垂直于轴线的孔,伺服电机泵腔内油液能在泵送结构的作用下,自循环式流动,形成高效冷却结构。本发明具有高可靠密封,伺服电机泵壳体上采用双道径向密封,提高密封可靠性。
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公开(公告)号:CN107859620B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201711038828.6
申请日:2017-10-31
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
Abstract: 本发明属于航天伺服技术领域,具体涉及一种能够将电能转换成液压能,并实现伺服控制,最终输出液压伺服系统所需的流量和油液方向的双出轴伺服电机的高压低噪音伺服电机泵;包括电机(1)、螺杆泵A(2)、螺杆泵B(3)及旋转变压器(11)四部分;所述电机(1)接有电机主轴(10),所述旋转变压器(11)安装于电机主轴(10)上;螺杆泵A(2)、螺杆泵B(3)通过螺钉安装在双出轴伺服电机(1)壳体两端;所述螺杆泵A(2)、螺杆泵B(3)上的主动螺杆(6)通过内外花键的形式与电机主轴(10)相连;所述螺杆泵A(2)、螺杆泵B(3)外侧设有螺杆泵壳体(9),所述电机(1)外侧设有电机壳体(12)。
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公开(公告)号:CN106337845B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201610810935.5
申请日:2016-09-08
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
Abstract: 本发明涉及作动器的控制设备领域,公开了一种双向机电静压控制装置,包括设置在支撑板上的电机泵组件、液压油箱和集成阀块,所述集成阀块上设置有控制阀组件;所述电机泵组件包括双输出轴电机,所述双输出轴电机的两侧输出轴分别连接有第一螺杆泵和第二螺杆泵,所述第一螺杆泵和所述第二螺杆泵的低压油口均与所述液压油箱连接,所述第一螺杆泵和所述第二螺杆泵的高压油口分别连接有第一油路和第二油路,所述第一油路用于连接作动器的一油腔,所述第二油路用于连接作动器的另一油腔。本发明采用两个螺杆泵与双输出轴电机组成电机泵,在双向静压控制装置对作动器工作时,降低了自身的震动及空气噪音。
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