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公开(公告)号:CN115751175A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211300464.5
申请日:2022-10-21
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 中国人民解放军63796部队
Inventor: 叶欣 , 孔凡超 , 钟文安 , 张家仙 , 张青 , 吴薇梵 , 孙一龙 , 陈宇泽 , 陈少将 , 魏仁敏 , 郑艳 , 李茂 , 张邦双 , 康淑婷 , 张小波 , 张佳 , 徐绯然 , 刘瑞敏 , 张国庆 , 路鹏达 , 刘志华
IPC: F17C7/02 , B67C9/00 , F04B23/02 , F04B23/08 , F04B23/12 , F04B15/08 , F04B53/08 , F04F5/24 , F04C7/00 , F04C15/00
Abstract: 本发明涉及火箭低温推进剂技术领域,具体涉及一种低温推进剂分段抽空装置,包括:储罐,具有用于储存低温推进剂的腔体;第一抽气结构,与储罐连接;第二抽气结构,与储罐连接,所述第一抽气结构和第二抽气结构并联设置,且所述第一抽气结构的第一工作压力大于所述第二抽气结构的第二工作压力;本申请技术方案通过设置两段工作压力,分别采用不同的抽气结构进行抽吸,充分利用不同抽气结构的特点,提高抽吸的效率。
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公开(公告)号:CN114941800A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210473802.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明涉及火箭低温可燃推进剂加注技术领域,提供了一种火箭可燃推进剂加注平台及加注方法,该加注平台,包括:本体,呈箱式结构;燃料输送单元,设置在所述本体内,所述燃料输送单元的入口端适于与外部的燃料源相连,所述燃料输送单元的出口端适于与火箭的加料口相连;氮气供气单元,设置在所述本体内,所述氮气供气单元的入口端适于与外部的氮气源相连,氮气供气单元的出口端与所述燃料输送单元对应设置,适于提供燃料加注过程所需的置换用气。该加注平台,本体呈箱式结构,燃料输送单元与氮气供气单元均集成撬装在本体内,以便于移动、运输以及安装,避免设备常年暴露在自然环境中,从而防止设备老化及发生故障,有利于降低设备的维护难度。
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公开(公告)号:CN114909952A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210458924.0
申请日:2022-04-27
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: F41F3/04
Abstract: 本发明涉及火箭发射技术领域,提供了一种可折叠移动式液体火箭发射架,至少包括:第一架体,具有可移动的第一座体,第一架体适于承载加注用的连接器;第二架体,与第一架体相连,适于承载加注所用的管线;第二架体具有可移动的第二座体,第二座体的本体呈剪叉结构,以使第二座体可沿远离或者靠近火箭的方向运动;驱动结构,与第一架体对应设置,适于驱动第一架体运动并带动第二架体运动。该发射架,实现了易燃易爆环境下火箭推进剂加注与供配气管线的撤收,且整个发射架无需配置导流槽和塔架基础,结构简单轻巧,在较短的时间内将多个连接器及加注用的多路管线及发射架整体远程撤收到距离发射中心较远的安全区域。
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公开(公告)号:CN108954000A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710341820.0
申请日:2017-05-17
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种远程控制自动化供气系统,主要应用于火箭发动机试验地面过程中,为其提供稳定气源,包括空气、氮气或氦气,在保障系统稳定供气前提下,实现系统远程自动化控制。该系统主要包括远程控制自动化供气系统组态、现场控制系统和配气台系统组成,所述的远程控制自动化供气系统组态主要由浙大中控的VxSCADA组态在工业控制计算机上完成上位机的编写,将采集数据信号上传到上位机进行数据处理与数据分析后发出控制指令,经冗余的光纤通信网络传输给现场控制系统,现场控制系统通过冗余的控制器将接收的指令传输给配气台系统上冗余的供气管路上的电磁阀、电动球阀和电动减压器,从而保证实现远程控制供气、远程控制放气、自动切换、数据状态显示及无人值守等功能。
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公开(公告)号:CN117345469B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311642322.1
申请日:2023-12-04
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明涉及火箭低温推进技术领域,具体涉及一种液氧抽空过冷装置、液氧过冷系统及使用方法。一种液氧抽空过冷装置,包括:第一液氧贮箱,容纳有液氧,所述第一液氧贮箱适于与火箭贮箱连通;第二液氧贮箱,所述第二液氧贮箱中容纳有液氧;汽化器,所述汽化器通过第一增压管路与第一液氧贮箱连通,所述汽化器通过调节管路与第二液氧贮箱连通,第一增压管路与第一液氧贮箱连通的端口位于液氧液面的上方,调节管路与第二液氧贮箱连通的端口位于液氧液面的下方。本发明解决加注贮箱长期停放存在漏入环境空气的风险,加注贮箱容易吸入环境空气而贮存形成固体颗粒物,给火箭带来风险的问题,从而提供一种液氧抽空过冷装置、液氧过冷系统及使用方法。
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公开(公告)号:CN117345469A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311642322.1
申请日:2023-12-04
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明涉及火箭低温推进技术领域,具体涉及一种液氧抽空过冷装置、液氧过冷系统及使用方法。一种液氧抽空过冷装置,包括:第一液氧贮箱,容纳有液氧,所述第一液氧贮箱适于与火箭贮箱连通;第二液氧贮箱,所述第二液氧贮箱中容纳有液氧;汽化器,所述汽化器通过第一增压管路与第一液氧贮箱连通,所述汽化器通过调节管路与第二液氧贮箱连通,第一增压管路与第一液氧贮箱连通的端口位于液氧液面的上方,调节管路与第二液氧贮箱连通的端口位于液氧液面的下方。本发明解决加注贮箱长期停放存在漏入环境空气的风险,加注贮箱容易吸入环境空气而贮存形成固体颗粒物,给火箭带来风险的问题,从而提供一种液氧抽空过冷装置、液氧过冷系统及使用方法。
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公开(公告)号:CN115371359A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211024335.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: F25J3/06
Abstract: 本发明公开了一种应用于火星表面的Sabatier装置反应气分离液化系统及方法。本发明可根据火星大气温度来切换不同的运行模式,其中在火星大气温度较低时,利用火星大气的冷能实现水汽和二氧化碳的液化,并对Sabatier装置反应气进行充分预冷,减少低温冷机的功耗;在火星大气温度较高时,利用已经液化后的甲烷冷凝反应气中少量的气态二氧化碳。本发明将Sabatier装置反应气的分离和液化环节一体化,充分利用火星大气冷能完成反应气中水和二氧化碳组分的液化,并对反应气进行充分预冷,减少低温冷机的功耗,最终获取液化甲烷,并实现水汽、二氧化碳和氢气的回收再利用。
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公开(公告)号:CN110925513A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911006781.4
申请日:2019-10-22
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温高压流体排放装置,包括:地基基础,所述地基基础上成型有排放腔,流体排放管路延伸至所述排放腔内,向所述排放腔排放流体介质;填充物料,填充至所述排放腔内,以压紧固定所述流体排放管路,以解决现有技术中需要高空搭建低温高压流体排放装置才能够实现低温高压流体排放,具有施工难度高、安全隐患大的问题。
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公开(公告)号:CN107863965A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711180645.8
申请日:2017-11-23
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: H03M1/12 , H03H11/04 , H03K19/0175
CPC classification number: H03M1/1205 , H03H11/04 , H03K19/017509
Abstract: 本发明涉及一种多通道信号变换输出装置,主要应用于输入微弱信号进行必要的调理(幅度、波形)输出变换领域,以便实现信号测量及数据处理的目的,该系统信号单元变换电路模块的主要原理结构包括:电源电路模块、信号输入电路模块、滤波选择电路模块、自动增益电路模块、隔离输出电路模块,所述的单元电路模块是由变压器输出两路电压信号,通过稳压电路模块输出电源电压供给其它电路模块,实现输入的信号经放大、滤波、隔离输出相应的信号,这将更方便实现信号的采集,对后期信号的数据处理工作带来极大地便利。
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公开(公告)号:CN106529524A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611072568.X
申请日:2016-11-29
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G06K9/20
CPC classification number: G06K9/20
Abstract: 本发明涉及一种燃气表数字图像识别自动检测仪装置,属于计算机嵌入式处理领域,特别是涉及FPGA的数字图像处理方法研究,主要用于实现燃气表检测装置中,即钟罩式气体流量标准装置自动控制系统中被检燃气表体积数的采样并产生脉冲。针对燃气表检测过程中光电采样器效率低的问题,设计出了一种燃气表数字图像识别自动检测仪装置,完成燃气表整圈体积数采样并产生脉冲,为了保证脉冲与燃气表表盘数字转动一圈的实时性,我们采用了硬件逻辑编程来完成,采用数据流处理方法;同时采用了嵌入式系统,脱离了上位机,保证了系统应用的独立性与便携性。以上装置可以用于更多的涉及到图像重复性检测等应用中。
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