一种减少电弧推力器电极启动烧蚀的系统及方法

    公开(公告)号:CN111648929B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202010350547.X

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 一种减少电弧推力器电极启动烧蚀的系统及方法,包括燃气发生器、冷却器和电弧放电装置。冷却器安装在燃气发生器与电弧放电装置之间;液体推进剂无水肼在燃气发生器内经过催化分解反应,变成高温燃气,燃气先流经冷却器,与冷却器进行换热,再流入电弧放电装置,经过电弧放电后喷出。一种减少电弧推力器电极启动烧蚀的方法,包括在冷却器处于较低温度时启动燃气发生器,冷却器冷却高温燃气受,使推进剂流量增大,在推进剂流量从峰值向下逐渐回落过程中的预设范围内启动电弧。本发明能够显著减少电弧推力器电极在启动过程的烧蚀。

    一种六硼化镧空心阴极热子加热丝冷端引出方法

    公开(公告)号:CN110335794B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910440186.5

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明一种六硼化镧空心阴极热子加热丝冷端引出方法:1)在热子加热丝冷端引出段采用多根金属丝与热子加热丝并排紧密排列;2)将并联排列的所有金属丝作为一个整体,在其外表面紧密包裹多层钽箔,并保证钽箔包裹以后的外径均匀,并将多层钽箔相互之间点焊固定。3)在钽箔外面套单根单孔陶瓷管,保证陶瓷管不能自由滑出;4)在陶瓷管外面包裹多层钽箔,陶瓷管两端各留出一部分不包裹钽箔,并将两层钽箔相互之间点焊固定。5)利用长条形钽箔将冷端引出段向阴极管拉紧固定。本发明能够有效降低冷端引出段的功率,降低冷端引出段的温度,防止热量向冷端回浸,并保证冷端的抗力学性能,防止冷端引出线在卫星发射过程中断裂。

    在单个真空腔体上实现多个超高真空工位结构及测试方法

    公开(公告)号:CN107484410B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201710557498.5

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明公开了在单个真空腔体上实现多个超高真空工位结构及测试方法,利用传统的结构进行产品测试的抽真空过程中,很难使副舱达到超高真空本底状态,即使达到,也需要数小时,真空度较差,容易对产品造成损伤。利用本发明结构,能够在1小时以内快速使副舱达到超高真空本底状态;本发明分子泵对副舱的实际抽速实现了最大化,在所有副舱共用一台分子泵的前提下,付出较少的代价就使得每一个副舱都能够轻松达到超高真空本底状态,优于1×10‑5Pa,大幅节约了成本。

    一种霍尔推力器放电通道优化的组合式通道结构

    公开(公告)号:CN106640570A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611044033.1

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明一种霍尔推力器放电通道优化的组合式通道结构,包括外陶瓷筒、内陶瓷筒、陶瓷底座、阳极环;外陶瓷筒为中空的陶瓷环,陶瓷筒一端的端面为台阶形;内陶瓷筒为中空的陶瓷环,陶瓷筒一端的端面为台阶形;陶瓷底座为横截面为U形的陶瓷环,包括外环、内环和托底三个部分,外环和内环朝外的端面为台阶形;本发明采用组合式通道结构,环形放电通道由陶瓷底座、内陶瓷筒、外陶瓷筒三部分构成,内、外陶瓷筒和陶瓷底座之间采用有导向和定位保证的插装配合,内、外陶瓷筒更换方便,无须拆装推力器,不会引入拆装误差,提高了试验对比精度。

    一种可应用于超高真空系统的局部承载式主动隔振装置

    公开(公告)号:CN105240452B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510633253.7

    申请日:2015-09-29

    Inventor: 胡大为

    Abstract: 一种用于超高真空系统的局部承载式主动隔振装置,包括真空腔体、刚性基准平台、支撑柱、柔性连接段和主动隔振支架。真空腔体放置于地面上,依次与柔性连接段及主动隔振支架固定连接,主动隔振支架放置于地面上。主动隔振支架沿竖直方向产生动态位置补偿作用,隔离来自地面的振动,柔性连接段包含一段波纹管,既保证了主动隔振支架产生的一维运动,又同时保证真空密封。另外,波纹管利用弹性形变隔离来自于真空泵的振动。主动隔振支架不需要承载整套真空系统的重量,因此主动隔振支架对真空腔体的重量没有限制。

    一种霍尔推力器用导线转接绝缘处理结构

    公开(公告)号:CN110657076B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910872193.2

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 一种霍尔推力器用导线转接绝缘处理结构,涉及航天器用电推进技术领域;包括2段小直径耐高温热缩管、大直径耐高温热缩管、单股线、多股线和导线焊接头;单股线的轴向一端伸入导线焊接头中;多股线的轴向一端从相对位置伸入导线焊接头中;单股线与多股线在导线焊接头内部焊接;其中1段小直径耐高温热缩管设置在单股线与导线焊接头连接处;另一段小直径耐高温热缩管设置在多股线与导线焊接头连接处;大直径耐高温热缩管依次套装在单股线、小直径耐高温热缩管、导线焊接头、小直径耐高温热缩管和多股线的外壁;本发明采用两种直径不同的耐高温热缩管实现了对导线转接处的绝缘处理,适用于高温条件下的绝缘处理。

    一种霍尔推力器加速寿命试验方法

    公开(公告)号:CN110058097B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910223978.7

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种霍尔推力器加速寿命试验方法,属于霍尔推力器的性能测试技术领域。该方法对霍尔推力器进行一段短时间的实际点火试验,在此过程中测量多个不同时刻的放电通道壁面轮廓,根据放电通道壁面侵蚀速率公式,反求出这一段时间的离子源参数,再根据壁面侵蚀速率公式和离子源参数外推出下一段长时间的放电通道壁面轮廓,用机械加工的方法去除壁面材料,使放电通道的壁面轮廓达到预测的轮廓。采用实际点火试验与模型外推指导下的机械加工去除壁面材料交替迭代直至霍尔推力器放电通道壁面被侵蚀完,将试验时间和预测时间累积得到推力器的寿命。

    一种抑制扰动振荡的高稳定性电弧推力器系统

    公开(公告)号:CN111622910B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202010350532.3

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 一种抑制扰动振荡的高稳定性电弧推力器系统,包括:贮供系统、节流器和电弧推力器。贮供系统产生气体工质;节流器内部有流动通道;电弧推力器内部有喷管喉道;贮供系统、节流器和喷管喉道之间串联,内部形成贯通的气体工质流动通道。贮供系统输出的气体工质先通过节流器,被节流器节流,然后流入喷管喉道参与放电,最后喷出电弧推力器。节流器的流阻大于喷管喉道;节流器的节流通过其内部流动通道的小孔实现,小孔的横截面积小于喷管喉道的横截面积。本发明能够显著提高电弧推力器运行稳定性。

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