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公开(公告)号:CN106641602B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201510742213.6
申请日:2015-11-04
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于真空容器内部的大型航天器隔振密封支撑结构,结构主要由接口法兰、上三角筋、上立柱、上立柱法兰、容器接管法兰、密封圈、中立柱、下立柱、下三角筋、螺栓、螺母、波纹管、地脚螺栓、独立承重基础、隔振沟组成。本发明的真空容器内部航天器支撑结构与真空容器结构主体之间通过波纹管软连接,解决了航天器试验时真空容器自身振动对航天器的振动传递影响,同时通过法兰、密封圈、螺栓、螺母密封结构保证了真空容器高真空密封,对航天器试验时所需要的高真空状态没有任何影响。此外,通过三角筋加强、多段式法兰对接结构,显著增强了支撑结构的刚度和稳定性,满足了大型航天器的大负载要求。
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公开(公告)号:CN106679895A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510751862.2
申请日:2015-11-06
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M3/20
CPC classification number: G01M3/202
Abstract: 本发明公开了一种应用于大型空间环境模拟器的漏率自动测试系统。该系统主要包括检漏模块、辅助抽气模块、自动控制及数据采集分析模块。检漏模块主要由氦质谱检漏仪、检漏阀、漏孔分级采样装置组成;辅助抽气模块主要由无油分子泵组、真空测量装置及连接管道组成,其中分子泵通过高真空插板阀与容器进行隔离;自动控制及数据采集分析模块由自动检漏控制、数据采集、人机交互部分组成。其中自动检漏控制按照最优逻辑进行设备自动控制;数据采集通过可编写的通讯协议用于采集各种数据;人机交互用于显示系统运行状态并且根据试验需求处理数据自动生成报表。
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公开(公告)号:CN103599643B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310601939.9
申请日:2013-11-25
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B01D8/00
Abstract: 本发明提供一种真空绝热储液式液氮冷阱,包括:冷阱外壳、内胆、真空出气口、真空进气口、真空绝热层、液氮导管、障板阵、进液管、出液管,所述真空绝热层由冷阱外壳、真空出气口、真空进气口、内胆焊接形成。本发明通过提前添加液氮而不是真空抽气流程中添加液氮降低了操作复杂度,降低了液氮的无用消耗,提供了一种可以冷凝整个抽气阶段的有害蒸汽的防污染效果彻底的液氮冷阱。
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公开(公告)号:CN102975873A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210496666.1
申请日:2012-11-28
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于航天器进出卧式容器的温度控制和实时水平度控制的装载平台,包括试件小车、调平机构,试件小车的上平面设置有与调平机构连接的法兰盘,试件小车的下平面设置有多个滚轮,平板热沉为航天器的底部空间提供低温环境且在试件小车车体正对滚轮轨道的上方设置锁止装置以当需要锁止时,通过摩擦力琐止试件小车。与现有技术相比,本发明不仅具备传统装载平台的水平调节功能,还可采用电驱动方式将航天器和装载平台一起移动到真空卧式容器内,在热试验工况时,通过新增加的平板热沉,使航天器的试验环境更接近于太空环境,从而提高了航天器的可靠性。
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公开(公告)号:CN109826774B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201910231024.0
申请日:2019-03-26
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种超大型空间环境模拟设备真空系统,包括低温泵系统、分子泵系统、粗抽系统,各分系统通过真空容器预留法兰实现与真空容器的连接,真空容器内部安装有热沉和过渡抽气冷板,真空容器上同时安装有真空测量仪器用于实现真空容器内的压力监测。本发明也公开了一种抽气工艺。本发明采用无油清洁真空泵组,且设置液氮冷阱等辅助工艺设备,可以有效阻隔油蒸汽进入真空容器,同时具有辅助抽气的作用,在超大型空间环境模拟器实现清洁真空、低污染量的指标。
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公开(公告)号:CN106679895B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201510751862.2
申请日:2015-11-06
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M3/20
Abstract: 本发明公开了一种应用于大型空间环境模拟器的漏率自动测试系统。该系统主要包括检漏模块、辅助抽气模块、自动控制及数据采集分析模块。检漏模块主要由氦质谱检漏仪、检漏阀、漏孔分级采样装置组成;辅助抽气模块主要由无油分子泵组、真空测量装置及连接管道组成,其中分子泵通过高真空插板阀与容器进行隔离;自动控制及数据采集分析模块由自动检漏控制、数据采集、人机交互部分组成。其中自动检漏控制按照最优逻辑进行设备自动控制;数据采集通过可编写的通讯协议用于采集各种数据;人机交互用于显示系统运行状态并且根据试验需求处理数据自动生成报表。
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公开(公告)号:CN107539502A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610565177.5
申请日:2016-07-18
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于航天器环境试验的调温调压装置,包括真空容器、容器大门、热沉、控制柜、制冷机等;热沉放置在真空容器内部,热沉与制冷机通过制冷管道连接,制冷管道中间连接有制冷阀门,换热器通过换热器管道与制冷管道联通,真空容器和真空泵之间通过真空管道连接,真空管道中间连接有真空阀门,补气管道与真空容器连接,补气管道上安装有气体流量控制器,补气管道中的气体进入真空容器之前先进入换热器进行换热,氮气管路与空气管路并联设置,氮气源通过氮气管道与补气管道连接,空气源通过空气管道与补气管道连接,空气管道中间连接有空气干燥器,控制柜通过控制线缆与制冷机、制冷阀门、真空泵、真空阀门、气体流量控制器连接。
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公开(公告)号:CN102975873B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201210496666.1
申请日:2012-11-28
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于航天器进出卧式容器的温度控制和实时水平度控制的装载平台,包括试件小车、调平机构,试件小车的上平面设置有与调平机构连接的法兰盘,试件小车的下平面设置有多个滚轮,平板热沉为航天器的底部空间提供低温环境且在试件小车车体正对滚轮轨道的上方设置锁止装置以当需要锁止时,通过摩擦力琐止试件小车。与现有技术相比,本发明不仅具备传统装载平台的水平调节功能,还可采用电驱动方式将航天器和装载平台一起移动到真空卧式容器内,在热试验工况时,通过新增加的平板热沉,使航天器的试验环境更接近于太空环境,从而提高了航天器的可靠性。
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公开(公告)号:CN102996003B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210496934.X
申请日:2012-11-28
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了航天器热试验真空容器的大门运行机构,包括机械部分和电气部分,通过横向和纵向二维移动实现真空容器大门与筒体的分离和闭合。大门运行机构的横向移动采用电机驱动,通过摆线针轮减速器和二级齿轮减速,驱动车轮在铁轨上运动,达到设计的运行速度;纵向运动由执行气缸推动纵向运动平台在直线导轨上滑动来实现。大门横向移动和纵向移动的行程均由位置传感器确定。与现有的大门运行机构相比,本发明的大门运行机构解决了大型真空容器大门运行机构一维转动或平动时大门和筒体的平行度、同轴度较差的问题,实现了大门开关状态自动检测,并将大门开关状态与气动夹具状态实现逻辑互锁保护功能。
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公开(公告)号:CN102966518A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210495666.X
申请日:2012-11-28
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了大型空间环境模拟器清洁真空抽气系统及抽气方法,包括粗抽系统、磁悬浮分子泵系统和低温泵系统。其中,粗抽系统包括若干套并联的粗抽机组,每套粗抽机组由应用于半导体行业的无油干泵罗茨泵机组构成,通过PLC及上位计算机对真空抽气全过程进行自动控制和测量以实现大型空间环境模拟器高真空的获得与维持;其中,磁悬浮分子泵系统由应用于半导体行业用的磁悬浮分子泵和无油干泵罗茨泵机组组成;其中,低温泵系统采用制冷机低温泵,其低温泵前级采用分子泵和干泵罗茨泵组成的机组;本发明也公开了相应的抽气工艺。本发明通过采用无油的真空抽气系统和合理的抽气工艺,解决了大型空间模拟器清洁高真空的获得问题。
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