真空低温环境下大口径旋转动密封系统

    公开(公告)号:CN103603954B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310538242.1

    申请日:2013-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下适用的大口径旋转动密封系统,包括一个动密封圈、两个静密封圈及两套平行的真空抽气系统,所述动密封圈包括一体成型的三道唇形挡圈,由塑性材料的圆筒形毛坯在其侧壁上依次加工出等距离的三道唇口,相当于三道密封,每两个唇口之间在上述圆筒形毛坯的径向上开设有一个通孔,真空容器外设置的两套平行的真空抽气系统通过唇口之间的两个通孔向容器外抽气,在动密封圈的安装面上设置有静密封圈。本发明密封系统,明显提高了真空下大口径旋转动密封的效果;同时该系统轴向安装空间小,可在狭小的安装空间下解决大口径旋转动密封需求;优化后的密封圈唇口变形大且具有恢复效应,既保证了密封效果又解决了密封圈过早磨损问题。

    大型空间环境模拟器多工况液氮制冷系统

    公开(公告)号:CN105737472A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610104064.5

    申请日:2016-02-25

    CPC classification number: F25D3/10

    Abstract: 本发明公开了大型空间环境模拟器多工况液氮制冷系统,该系统包括若干热沉单元与若干组单相密闭循环单元,以及一个以上的液氮贮槽,其中,每组单相密闭循环单元通过变频液氮泵为热沉单元提供低温液氮、低温液氮回收入过冷器并进行再冷却,再冷却后的液氮重新通过液氮泵再泵送入热沉单元,工作过程中,通过流量传感器、温度传感器和压力传感器分别测量液氮流量、温度和压力,并通过控制阀门进行开关控制,通过热沉与循环单元的配合设置,实现了大型空间环境模拟器在多工况下的液氮制冷。

    一种基于低温抽气冷板的两级超高真空差分抽气装置

    公开(公告)号:CN119778228A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411926491.2

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本申请公开了一种基于低温抽气冷板的两级超高真空差分抽气装置,包括真空容器,真空容器内安装有中心隔板,中心隔板将真空容器分隔成一级差分区域和二级差分区域,一级差分区域和二级差分区域内均安装有一级抽气冷板和二级抽气冷板,用于抽取差分区域内的空气,以调整所在差分区域的真空度;真空容器的侧部设置有法兰接口,法兰接口内安装有GM小型制冷机,GM小型制冷机与一级抽气冷板和二级抽气冷板连接,用于为真空容器提供低温环境。本申请有益效果:本差分抽气装置可与其它低真空环境设备相联通,制冷完成后可在二级差分区域获得超高真空环境;另外,该差分抽气装置的结构简单,体积小,使用过程无气体振动干扰。

    一种大直径法兰分段拼接加工方法

    公开(公告)号:CN116944956A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310998601.5

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明提供一种大直径法兰分段拼接加工方法,用于机床加工大直径法兰,使用其上设置有圆孔的矩形测量工装辅助,包括以下步骤:S1:使用激光跟踪仪和定位工装定位大直径法兰圆心和机床相对位置;S2:按既定程序完成工件的第一段加工;S3:使用机床的测量头,执行自动测量程序,测量所述圆孔中心位置在工件坐标系中的坐标值;S5:将矩形测量工装的目视圆心位置设置为临时工件坐标系,使用机床的测量头,执行自动测量程序,自动测量所述圆孔在新坐标系下的坐标值和矩形工装直边与机床Y轴夹角;S6:自动测量程序计算工件圆心位置并设定为新工件坐标系原点;S7:拆除矩形测量工装;S8:在新工件坐标系下加工工件下一段;S9:重复步骤S3‑S8,直至加工完成。

    一种用于空间环境模拟器的干泵卡死智能保护管道

    公开(公告)号:CN113847245A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111128501.4

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于空间环境模拟器的干泵卡死智能保护管道,包括真空泵与气源。本发明中,在粗抽管道上布置了真空规和真空补气阀门一与真空补气阀门二,当粗抽泵使用完毕时,关闭粗抽阀门、分子泵前级阀门与低温泵再生阀,利用管道上的真空规监测管道内的气体压力,打开真空补气阀门一与真空补气阀门二,对真空管道进行补气,管内压力开始上升,当压力高于110Pa后关闭其中一个阀门,管道压力开始下降,压力低于90Pa后,打开真空阀门,以此对真空管道进行控压,调压保持30min后关闭两组真空补气阀门,再关闭螺旋泵,可以有效去除真空泵腔内的水蒸汽和液态水,避免螺杆泵生锈,造成卡死。

    在轨零重力状态下大型柔性天线形面的确定方法

    公开(公告)号:CN109883387B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910053504.2

    申请日:2019-01-21

    Abstract: 本发明公开一种在轨零重力状态下大型柔性天线形面的确定方法,首先,通过模拟空间环境热变形测量试验,获取真空低温环境下在各温度场工况的不卸载状态的天线形面靶标点云集相对于真空常温不卸载状态的天线靶标点云集的热变形法向位移量值;再将天线形面测量点云集叠加,获取各温度场工况下卸载状态的天线形面靶标点云集;再采用最小二乘拟合法,通过各温度场工况下天线零重力卸载状态的天线形面的坐标点云集,获取零重力拟合形面。本发明采用高低温工况天线零重力拟合形面天线的仿真结果能真实体现星载大型柔性天线在轨实际运行电性能指标。

    抛物面天线真空低温变形测量的空间网形强度确定方法

    公开(公告)号:CN109883345B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910171251.9

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种确定真空低温变形测量的空间网形强度的方法,主要利用激光器和测角器,测得垂直光学舱窗口出射的激光与天线端口面交角β,并根据环拍网形强度衰减因子公式计算出网形强度因子数值G1,同时针对另一组网形空间布局参数计算网形强度因子数值G2。本发明不仅可提高测试精度、缩短测量周期,同时可大幅提高测试结果的稳定性。经过精度重复性测试试验验证,可保证3000多测量点的5次重复性偏差可优化至0.04mm,完全满足天线变形测量0.05mm的重复性要求。

    适应真空变形的大口径波纹管万向节一体化组件

    公开(公告)号:CN109944869A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910227267.7

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开一种大口径波纹管万向节一体化组件,包括大口径波纹管、支撑架、销轴和支撑环、连接螺栓,所述大口径波纹管由两个法兰与薄壁液压波纹管焊接而成,两个法兰分别焊接在波纹管的两端,其中两个法兰与波纹管端部采用内外焊接的方式连接,内部为密封焊接以保证抽真空时的真空密封性,外部为断续焊以保证足够的连接强度。本发明对于解决大型空间环境综合模拟试验中,辐照束流的指向准确,保证试验指标具有重要作用。

    用于航天器环境试验的调温调压装置

    公开(公告)号:CN107539502B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610565177.5

    申请日:2016-07-18

    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。

    应用于真空容器内部的大型航天器隔振密封支撑结构

    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

    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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