有助于减小推进系统的重量并改变推力大小和方向的推进系统

    公开(公告)号:CN105775171A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610169248.X

    申请日:2016-03-23

    CPC classification number: B64G1/40 F03H99/00

    Abstract: 有助于减小推进系统的重量并改变推力大小和方向的推进系统,属于无工质推进领域,为了解决采用多个推力器存在重量增加,效率降低的问题。有助于减小推进系统的重量并改变推力大小和方向的推进系统,所述推进系统包括微波源、波导、环形器负载和六个谐振腔;微波源产生相应频率的微波通过波导传输给环形器,环形器将微波分别传输给六个谐振腔;六个谐振腔分别分布在六个方向;谐振腔腔体内反射出的微波经环形器导入负载。六个谐振腔均是封闭的圆锥状,并采用TE012模式。根据需要,通过调节波导阀门开启的大小,调节各个方向推力的大小。所述微波源产生微波的频率可以根据谐振腔的需求进行调节。可广泛地应用于卫星、深空探测器和近空间飞行器的推进。

    模块化的多级会切磁场等离子体推力器

    公开(公告)号:CN103835906B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410114043.2

    申请日:2014-03-25

    Abstract: 模块化的多级会切磁场等离子体推力器,涉及一种等离子体推力器,本发明为解决现有推力器结构复杂,成本昂贵,推力器尺寸不能针对不同的磁场位形调节,推力器限制磁场位形变化的问题。本发明包括螺栓连接板、多个模块化永磁铁、多个连接铝环、多个调节连接铝环、多个定位铝环、多个环形散热锥、多个导磁环、多个配合环、阳极通气器、陶瓷套筒、散热器、定位传热筒、支撑板、陶瓷盖板和阳极定位板;所述散热器从轴筒处向外辐射出多个散热支板;所述陶瓷套筒12为圆筒形腔体;模块化永磁铁为圆环形结构,多个模块化永磁铁沿连接铝环的轴向同轴叠加,两端分别固定一个螺栓连接板;每相邻的两个模块化永磁铁4的充磁方向相反。本发明用于推力器中。

    一种螺旋旋流器及利用该螺旋旋流器制成的燃烧装置

    公开(公告)号:CN105066130A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510519476.0

    申请日:2015-08-21

    CPC classification number: F23D14/24 F23D14/70

    Abstract: 一种螺旋旋流器及利用该螺旋旋流器制成的燃烧装置,它涉及一种螺旋旋流器和燃烧装置。为解决现有旋流器在使用过程中,当燃料特性或运行参数发生变化时,需要及时调整旋流强度,对于旋流器,通常在旋流器外部,加装与叶片连接的调节杆来调整叶片的角度,这样操作存在设备运行一段时间后易卡住,使调节失灵且当旋流器结构较小时不易实施的问题。本发明包括六个方案,螺旋旋流器包括外套管和内套管,内套管套装在外套管内并与外套管间隙设置,外套管和内套管之间加工有螺旋形气道。所述燃烧装置包括燃烧装置本体和螺旋旋流器,燃烧装置本体的前部设置有螺旋旋流器。本发明用于产生旋转气流。

    一种用于会切磁场等离子体推力器的空心阳极

    公开(公告)号:CN104675650A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510036350.8

    申请日:2015-01-23

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 一种用于会切磁场等离子体推力器的空心阳极,本发明涉及一种会切磁场等离子体推力器。本发明是为了解决现有会切磁场推力器由于阳极过热而导致的永磁铁退磁和推力器寿命降低等问题,并通过提高推力器电离率从而进一步地提高推力器性能,提出了一种用于会切磁场等离子体推力器的空心阳极。一种用于会切磁场等离子体推力器的空心阳极,它包括气体分配器、缓冲腔和陶瓷套筒三部分;所述供气件包括导管和腔室两部分。所述的气体分配器包括供气件与分配器底板。本发明应用于会切磁场等离子体推力器领域。

    一种圆柱型会切磁场推力器

    公开(公告)号:CN104595139A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510036306.7

    申请日:2015-01-23

    CPC classification number: F03H1/00

    Abstract: 一种圆柱型会切磁场推力器,它涉及一种会切磁场推力器。本发明为了解决现有电离区的径向尺寸很小,造成推力器陶瓷通道的长度很长的问题。本发明的导气器安装在其中一个工质射流孔上,导电螺栓穿设在另一个工质射流孔上,两个陶瓷垫片套在导电螺栓上后通过螺母固定,圆柱型陶瓷通道本体的内侧壁中部位置固定设有环状阳极,气体分配器安装在圆柱型陶瓷通道本体内,圆柱型陶瓷通道本体的外侧壁由右至左依次套装有第二铝合金端盖、磁铁、多个第二导磁件、第一导磁件、线圈、导磁件底座、第一铝合金支架和支架板,磁铁支架套装在磁铁上,线圈支架套装在线圈上,外铝合金套筒套装在第一导磁件、多个第二导磁件和磁铁支架上,铝合金支架套装在圆柱型陶瓷通道本体的外壁上。本发明用于航天领域。

    一种通道长度可变的多级会切磁场等离子体推力器的永磁体外壳

    公开(公告)号:CN104234957A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410465663.0

    申请日:2014-09-12

    Abstract: 一种通道长度可变的多级会切磁场等离子体推力器的永磁体外壳,涉及一种等离子体推进器的永磁体外壳。本发明是要解决永磁铁存在的相同磁极间斥力大安装不方便以及陶瓷通道的散热的技术问题。一种通道长度可变的多级会切磁场等离子体推力器的永磁体外壳包括内套筒、外套筒、内套筒底部螺栓连接板、外套筒底部螺栓连接板和多组永磁铁。本发明利用内、外两重套筒,将永磁铁定位于其中,实现了通道长度可以调节的特点,在保证永磁铁数目和磁场位形可调节的同时,实现永磁铁的轻松安装和定位,同时位于多组永磁铁和陶瓷通道间的内套筒同时具有将陶瓷通道的热量导走的能力。本发明主要应用于航天领域。

    一种可在三自由度运动的阴极支架

    公开(公告)号:CN104202896A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410398482.0

    申请日:2014-08-13

    Abstract: 一种可在三自由度运动的阴极支架,它涉及一种阴极支架。本发明为了解决现有阴极支架在不关闭并重新开启真空系统的条件下,不便改变阴极位置和角度的问题。本发明的一种可在三自由度运动的阴极支架,包括第一转速直流减速电机、第二转速直流减速电机、联轴器、传动丝杆、横向定位板、纵向定位板、多个定位丝杆、多个光滑管、多个定位垫片、带槽螺母固定板、平板螺母固定板、伞齿轮配合机构、锥齿轮定位板、直尺、量角器、指针条、锥齿轮短螺杆、阴极基板、绝缘陶瓷板、阴极孔板和多个陶瓷垫片,横向定位板包括相互平行设置的第一横向定位板、第二横向定位板、第三横向定位板和第四横向定位板,纵向固定板包括相互平行设置的第一纵向固定板、第二纵向固定板、第三纵向固定板和第四纵向固定板。本发明用于阴极的实验装置。

    环形永磁铁装配机构
    129.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103836031A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410074715.1

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 环形永磁铁装配机构,涉及一种机械装配机构。它为了解决环形永磁铁反向装配过程中出现的偏心问题。本发明的正八边形螺纹套筒、正八边形通孔套筒和两组防松螺母均套在中心长螺柱上,螺纹套筒组合的四个肋条与通孔套筒组合的四个肋条穿插分布,正八边形通孔套筒位于两组防松螺母之间。本发明利用中心长螺柱传动的步进作用,克服永磁铁组合在反向装配过程中所受的斥力,将永磁铁组合靠近,利用中心长螺柱、肋条和金属纽扣的支撑作用,能够大幅度避免反向永磁铁组合在装配过程中的偏心现象。本发明适用于环形永磁铁的装配。

    本生灯下气体燃料层流火焰传播速度的精确测量方法

    公开(公告)号:CN102253234B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110148721.3

    申请日:2011-06-03

    Abstract: 本生灯下气体燃料层流火焰传播速度的精确测量方法,涉及一种层流火焰传播速度的精确测量方法。它提高了现有的本生灯法锥形法计算模型计算精度。它将采用二维粒子成像速度仪获得管口上方火焰区域的流场图像,对图像进行处理后得到垂直管口轴向截面内流场速度图;同时采用CCD成像仪对本生灯火焰进行图像采集,对图像进行亮度分析、边缘提取后进行曲线拟合,获得拟合后的火焰锋面;将流场速度图与锋面曲线进行位置匹配,采用插值法计算得出锋面曲线上线性度好的区段上各点的气流速度Un;再根据余弦定律计算各点的火焰传播速度,求取平均值,得到本生灯的局部层流火焰传播速度。本发明适用于气体燃料燃烧过程中本生灯层流火焰传播速度的精确测量。

Patent Agency Ranking