一种气体流动环境下利用双地电极强化等离子体放电的方法

    公开(公告)号:CN109462930A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811604633.8

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 一种气体流动环境下利用双地电极强化等离子体放电的方法,它涉及一种强化等离子体放电的方法。本发明是要解决现有的气体流动环境下的放电强度会减弱的技术问题。本发明利用气流的输运作用将放电空间中上游的含能粒子输运至下游放电区域,输运至下游放电区域的带电粒子提高了下游放电区域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,下游放电强度明显提升。同时,本发明需要合理匹配气流输运时间与脉冲时间间隔,保证上游放电产生的带电粒子能在脉冲间隔时间内输运至下游放电区域,提高了下游放电区域的初始含能粒子浓度,当下一次放电脉冲来临时,下游放电强度明显提升。

    一种高频激励放电中心等离子体与侧面等离子体协同抑制燃烧压力脉动的方法

    公开(公告)号:CN109462928A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811635817.0

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 一种高频激励放电中心等离子体与侧面等离子体协同抑制燃烧压力脉动的方法,涉及一种抑制热声振荡现象中压力脉动的方法。本发明用中心等离子体与侧面等离子体协同作为一种动态、主动的方式调控燃烧室在燃烧过程中出现的压力脉动状态。本发明在燃烧室的火焰根部和侧面产生等离子体,根部等离子体动态地影响火焰热释放的频率与相位规律,使得脉动火焰对气流扰动的响应程度发生变化;火焰侧面施加的等离子体通过一定能量输入吸附火焰主体,改变火焰主释热区相对于燃烧室出口的距离,即令燃烧室内压力脉动从燃烧室出口反射的回传路径长度改变,压力脉动与火焰热释放率的相位差发生变化;两处等离子体协同作用、调节而实现燃烧压力脉动的减缓或抑制。

    新型空心阴极推力器
    183.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106438251B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610984600.5

    申请日:2016-11-09

    Abstract: 新型空心阴极推力器,涉及空心阴极推力器,为了解决现有空心阴极推力器无法适用于立方体卫星的问题。发射体嵌固在触持极套管的末端,发射体连接电源负极;发射体的中心设有节流孔;平板阳极嵌固在通气管的末端,平板阳极连接电源正极;通气管的侧壁设有气孔。或,发射体嵌固在触持极套管的末端,发射体连接电源负极;发射体的中心设有节流孔;阳极棒连接电源正极。本发明适用于立方体卫星。

    霍尔推力器羽流发散角测量修正方法

    公开(公告)号:CN106772543B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201611115583.8

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 霍尔推力器羽流发散角测量修正方法,属于霍尔推力器领域,本发明为解决霍尔推力器羽流发散角测量时,在不同测量半径下的相对误差问题。本发明方法包括以下步骤:步骤一、采用弧线测量方式获得羽流发散角边界对应的弧线方式测量值b;步骤二、根据弧线方式测量值b,进行第一次修正;步骤三、根据公式a=x1a′+x2b+x3进行第二次修正,并a将作为羽流发散角最终值。

    一种磁聚焦霍尔推力器空心阴极的力学支撑结构

    公开(公告)号:CN108571431A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810332670.1

    申请日:2018-04-13

    CPC classification number: F03H1/0081 F03H1/0031

    Abstract: 本发明涉及一种磁聚焦霍尔推力器空心阴极的力学支撑结构,属于电推进推力器技术领域。本发明为了固定热屏以及阴极管,防止震动环境下阴极管发生角度偏转。隔热层外罩与支撑筒为圆筒形,隔热层外罩的一端设有顶盖,且在顶盖中心处开有圆形通孔,支撑筒的前端有一定的锥度,支撑筒的前端的直径与隔热层外罩的直径相等,隔热层外罩与支撑筒的前端采用激光焊接成为一体件,隔热层设于隔热层外罩的内部,隔热层紧贴隔热层外罩的内壁,支撑筒的后端设有陶瓷固定架,陶瓷固定架与支撑筒通过电弧焊连接成一体件。本发明有助于发射体的稳定工作和延长工作寿命。

    一种磁聚焦霍尔推力器长寿命设计下的磁路结构设计方法

    公开(公告)号:CN108307576A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810209917.0

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种磁聚焦霍尔推力器长寿命设计下的磁路结构设计方法,属于霍尔推力器设计技术领域。所述方法首先将陶瓷放电通道壁面厚度、内磁屏和外磁屏的厚度均增加,提高推力器使用寿命,然后将陶瓷放电通道壁面后段调整为分段式结构或使减少陶瓷放电通道后段的陶瓷放电通道壁面的厚度,最终实现降低励磁效率损失。在设计结构中,内磁屏和外磁屏采用高导磁率、低热膨胀系数的软磁铁氧体材料替代DT4C纯铁。

    用于霍尔推力器供气管路的电气绝缘结构

    公开(公告)号:CN105840444B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610213278.6

    申请日:2016-04-07

    Abstract: 用于霍尔推力器供气管路的电气绝缘结构,涉及电推进器电气绝缘领域。本发明是为了解决现有的霍尔推力器气路绝缘子外侧由于真空绝缘沿面闪络机制引起的绝缘失效和绝缘子内侧由于低气压击穿机制引起的绝缘失效问题。本发明陶瓷绝缘子的横截面呈“山”型结构,且陶瓷绝缘子的外表面为圆柱结构,陶瓷绝缘子的中间端为凸槽结构,该结构在有限空间内大幅度增加爬电通道长度,降低了空间等离子体在电极电场作用下对爬电通道的撞击程度,同时,气体分配器管路被包裹在陶瓷绝缘子内,减少了带电粒子对高电位与高电场强度处的绝缘子沿面的轰击,进而提高了抗真空沿面闪络特性的绝缘强度。

    一种基于嵌入式中心等离子体炬的发动机超声速燃烧室

    公开(公告)号:CN108151062A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711390649.9

    申请日:2017-12-20

    CPC classification number: F23R3/00 F23R2900/00009

    Abstract: 一种基于嵌入式中心等离子体炬的发动机超声速燃烧室,涉及一种发动机超声速燃烧室。本发明是为了解决目前的超声速燃烧室中大量的主流空气无法获得高效利用,且对壁面的热防护带来很大的压力的技术问题。本发明是由燃烧室壁、支板和等离子体点火器组成;所述的燃烧室壁的内壁为圆柱体;等离子体点火器通过支板固定在燃烧室壁的内壁上,且等离子体点火器的中轴线与燃烧室壁的水平中轴线重合,等离子体点火器的表面均匀设置有多个渗油孔;所述的支板内部为中空结构,支板表面均匀设置有多个渗油孔,渗油孔与支板内部的中空区域连通。本发明实现了光壁燃烧室超声速来流条件下煤油燃料的点火,减小了燃烧室壁面热负荷,实现了对主流空气的高效利用。

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