-
公开(公告)号:CN107607230B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201710860394.1
申请日:2017-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K17/00
Abstract: 一种测量霍尔推力器壁面离子热流的方法,它涉及一种测温器件及方法,以解决现有测量霍尔推力器壁面离子沉积功率处于技术瓶颈的问题,它包括金属杆、散热块和温度测温线;金属杆连接散热块,金属杆上还安装有测温凸台,测温凸台与散热块相对的两个表面上分别连接温度测温线,金属杆、测温凸台和散热块均为无磁不锈钢材料。该方法的步骤是:步骤一、在霍尔推力器陶瓷壁面上钻安装孔;步骤二、在测温凸台和散热块相对的两个面上分别布置若干个温度测温线;步骤三、包覆绝热材料的金属杆安装在安装孔内;步骤四、启动霍尔推力器,探针达到热稳态后测量探针轴向不同位置的温度即可得到热流。本发明用于霍尔推力器壁面离子沉积热流的测量。
-
公开(公告)号:CN108612636B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810469784.0
申请日:2018-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 适用于宽参数范围工作的霍尔推力器,属于航天电推进技术领域,本发明为解决当前的霍尔推力器不具备宽参数范围条件下高性能稳定工作能力的问题。本发明所述霍尔推力器的陶瓷通道为连续变截面通道,所述陶瓷通道以7.1°的扩张半角从阳极顶面起始、由通道内部向外部连续延展;利用柔性磁路调整磁场强度峰值的轴向位置,进而控制电离发生的位置,以适应不同工质流量状况:当工质流量低时,调整电离发生在变截面通道宽度较窄、工质气体密度较高的区域,以满足充分电离通流密度下限值;当工质流量高时,调整电离发生在变截面通道宽度较宽、工质气体密度适中的区域,既保证工质的充分电离,又可避免局部壁面热负荷过大。
-
公开(公告)号:CN109829238A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910107657.0
申请日:2019-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 南京遒涯信息技术有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 基于折合平衡流形展开模型的航空发动机系统辨识方法,本发明涉及发动机系统辨识系统。现有技术只能建立单输入的平衡流形展开模型,适应范围窄。本发明将多维平衡流形空间维度压缩为一维的折合平衡流形空间维度;基于燃气轮机的相似理论,建立含多个输入量的折合平衡流形展开模型;在折合平衡流形展开模型中,基于相似理论将实际发动机入口参数折合到根折合平衡流形展开模型上,计算在折合平衡流形展开模型上的发动机的运行参数,利用反折合的方法计算出实际发动机入口参数下的航空发动机运行参数。本发明建立的建立含多个输入量的折合平衡流形展开模型,扩大平衡流行展开模型应用范围。
-
公开(公告)号:CN109826768A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910146374.7
申请日:2019-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提供的一种金刚石壁面的低功率圆柱形霍尔推力器,包括:永磁体、纯铁导磁上部、纯铁导磁底盘、阳极、陶瓷底座和金刚石通道,永磁体、纯铁导磁上部和金刚石通道均为环形件且同轴,纯铁导磁上部、永磁体和纯铁导磁底盘由上至下依次连接构成腔体,纯铁导磁底盘的中心沿中轴线向上延伸有一旋转支撑部,陶瓷底座位于腔体内,且陶瓷底座转动连接于旋转支撑部顶端,阳极安装在陶瓷底座上,金刚石通道安装在陶瓷底座的外缘上表面。本发明的通道壁面采取金刚石壁面材料,可使得等离子体对壁面轰击的影响减小,同时还可大幅提高推力器机械强度,有助于提升推进器的寿命。
-
公开(公告)号:CN109496049A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811604626.8
申请日:2018-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05H1/24
CPC classification number: H05H1/24
Abstract: 一种气体流动环境下利用多上下游电极强化等离子体放电的方法,它涉及一种脉冲放电的增强方法。本发明利用气流的输运作用,将1级至n-1级放电产生的含能粒子输运至2级至n级,提高了2级至n级的初始含能粒子浓度,利用含能粒子的预电离作用,当下一次放电脉冲来临时,2级至n级放电强度明显提升,且放电强度沿着气流的方向逐渐增强至饱和;通过调节n-1电极与n电极的间距,匹配带电粒子寿命,能够得到最优的输出放电强度。当输入气流v为恒定气流时,通过改变电极结构或调节放电频率f的方式对输出放电强度进行反馈调节;当输入气流v为时变气流时,通过调节放电频率f的方式对输出放电强度进行反馈调节,以实现放电的增强。
-
公开(公告)号:CN107387347B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710590882.5
申请日:2017-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 用于立方体卫星的空心阴极推力器,涉及推力器领域,为了解决现有电推进系统的结构复杂,无法直接小型化到1U上的问题。本发明的空心阴极的通气管内通入的气体为放电气体和电负性气体。本发明利用电负性气体作为主推进工质,利用放电气体在空心阴极推力器内部放电形成高密度等离子体环境,其中电子将电负性气体分解,形成负离子,负离子在空心阴极推力器内部电势作用下向外加速,产生高比冲推进效应。本发明适用于立方体卫星。
-
公开(公告)号:CN109342861A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811503901.7
申请日:2018-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种霍尔推力器周向辐条特性测量方法及系统。所述霍尔推力器周向辐条振荡频率测量方法包括:获取霍尔推力器的多帧放电区域图像;计算每帧放电区域图像的整体像素值;对每帧放电区域图像的整体像素值均进行二维离散傅里叶变换,得到多帧变换后的放电区域图像的整体像素值;计算对应时刻霍尔推力器的辐条振荡频率以及功率;依据整个工作状态期间各个时刻霍尔推力器的辐条振荡频率以及各个时刻的功率,绘制霍尔推力器的功率谱密度曲线图;依据功率谱密度曲线图确定霍尔推力器在整个工作状态期间周向辐条的整体振荡频率。本发明能够提高霍尔推力器周向辐条特性测量的精度,尤其是霍尔推力器周向辐条振荡频率的测量精度。
-
公开(公告)号:CN105609395B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201511008925.1
申请日:2015-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01J27/02
Abstract: 一种新型空心阴极,它涉及一种利用发射体材料代替钨作为顶孔材料来提高小电流空心阴极放电性能的空心阴极,以解决现有的小电流空心阴极在工作时钨材料顶板区由于节流效应使得局部过热现象严重,导致功耗较大的问题,它包括热屏、加热器、触持极、发射体、阴极管和阴极顶板;触持极内由外向内布置有热屏、加热器、阴极管和发射体;阴极管的内壁上安装有发射体,阴极管的底部安装有阴极顶板,阴极顶板的中部开设有通孔,阴极顶板的材料与发射体的材料相同。本发明用于电推力器。
-
公开(公告)号:CN106525311B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201611170006.9
申请日:2016-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种电推力器比冲测量方法及系统。该方法通过获取不同制止电压下多栅探针接收的离子电流随脉冲周期变化的曲线,获取脉冲周期内时刻T1的不同制止电压值对应的离子电流值,得到T1时刻的电流与电压函数关系,进而获得时刻T1的离子平均速度,然后求得时刻T1的电推力器的比冲;以设定时间间隔分别获取其他时刻的比冲,然后根据不同时刻对应的比冲确定比冲随脉冲周期变化的关系分布。采用本发明的方法及系统,可以获得脉冲上升沿,平台和下降沿的比冲随时间的变化规律,得到推力器比冲的动态变化特性曲线,为评估脉冲工作模式下电推力器比冲的变化提供有效的技术途径,解决了传统测量方法在脉冲工作模式下,很难获得比冲动态特性的问题。
-
公开(公告)号:CN105889006B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610284898.9
申请日:2016-05-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种霍尔推力器陶瓷散热支架,涉及霍尔推力器陶瓷散热领域。解决了现有霍尔推力器散热性差,降低推力器的性能和工作稳定性的问题。它包括圆桶形结构,圆桶形结构的上端口设有外凸沿,圆桶形结构的桶内底面上设有一个内套筒,内套筒与圆桶形结构同轴,且内套筒贯穿圆桶形结构的底面,内套筒的高度低于圆桶形结构的高度,沿圆桶形结构桶壁的圆周方向上均匀设有多个圆形或矩形镂空结构。它主要用于对霍尔推力器进行散热。
-
-
-
-
-
-
-
-
-