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公开(公告)号:CN106321389A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610832003.0
申请日:2016-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: F03H1/0081 , H05H1/02
Abstract: 霍尔推力器的镂空磁屏结构,属于霍尔推力器领域,本发明为解决现有霍尔推力器散热性差,降低推力器的性能和工作稳定性问题。本发明包括内磁屏、外磁屏和底板;内磁屏和外磁屏为内外嵌套的两个圆筒形结构,二者之间有径向空隙,且二者均固定在底板的上圆表面,内磁屏、外磁屏的圆心与底板的圆心重合;外磁屏的壁面沿周向均匀分布有n个矩形镂空散热孔,矩形镂空散热孔的长度延伸方向为轴向,n≥20。
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公开(公告)号:CN106014900A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610599709.7
申请日:2016-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
CPC classification number: F03H1/0087
Abstract: 一种霍尔推力器的气体分配器/阳极一体化结构,属于霍尔推力器领域,本发明为解决霍尔推力器气体分配器出气孔扩孔和阳极附近中性气体分布不均问题。本发明包括阳极和气体分配器,气体分配器为两级缓冲腔,二级缓冲腔的下端面与一级缓冲腔的上端面通过激光焊接方式同轴固定在一起;二级缓冲腔的外圆侧壁上沿周向均匀设置有多个径向出气孔;径向出气孔与霍尔推力器放电通道的径向中心位置平齐;出气孔挡板设置在二级缓冲腔的上端面的径向外延圆环面上;阳极为设置在一级缓冲腔的上端面的圆环结构,且阳极和一级缓冲腔为一体件结构;阳极的圆形侧壁中部为镂空结构,且周向镂空角度超过整个圆周的二分之一的范围;阳极的顶部设置在霍尔推力器零磁场区域内。
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公开(公告)号:CN103596348B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310594625.0
申请日:2013-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: F03H1/0018 , F03H1/0075
Abstract: 一种等离子体霍尔效应推力器低频振荡抑制外回路,本发明涉及霍尔效应推力器的技术领域。本发明解决了现有LC外回路无法兼顾低频振荡抑制和保护电源功能的问题,本发明的放电电源的正极同时连接一号电阻的一端、一号电感的一端和一号电容的一端,一号电阻的另一端同时连接一号电感的另一端、二号电阻的一端、二号电感的一端和二号电容的一端,二号电阻的另一端同时连接二号电感的另一端、三号电容的一端和霍尔推力器的阳极;放电电源的负极同时加热电源的负极、一号电容的另一端、二号电容的另一端、三号电容的另一端、霍尔推力器阴极的公用负端和点火器的负极,点火器的正极连接霍尔推力器阴极的触持极。本发明适用于霍尔效应推力器的技术领域。
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公开(公告)号:CN105889006A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610284898.9
申请日:2016-05-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
CPC classification number: F03H1/0031 , F03H1/0081
Abstract: 一种霍尔推力器陶瓷散热支架,涉及霍尔推力器陶瓷散热领域。解决了现有霍尔推力器散热性差,降低推力器的性能和工作稳定性的问题。它包括圆桶形结构,圆桶形结构的上端口设有外凸沿,圆桶形结构的桶内底面上设有一个内套筒,内套筒与圆桶形结构同轴,且内套筒贯穿圆桶形结构的底面,内套筒的高度低于圆桶形结构的高度,沿圆桶形结构桶壁的圆周方向上均匀设有多个圆形或矩形镂空结构。它主要用于对霍尔推力器进行散热。
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公开(公告)号:CN105889005A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610244329.1
申请日:2016-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
CPC classification number: F03H1/0081 , F03H1/0006
Abstract: 具有缓冲腔结构的磁聚焦型霍尔推力器及该推力器的压紧装配方法,涉及等离子体推进领域。解决磁聚焦型霍尔推力器由于缓冲腔的存在陶瓷通道采用分体设计,存在陶瓷通道前后半段之间的内、外陶瓷套筒插接安装方式,导致推力器的安全运行的稳定性差的问题。放电通道由后半段陶瓷通道和前半段陶瓷通道前后插接构成,且后半段陶瓷通道的内径大于前半段陶瓷通道的内径,后半段陶瓷通道所围区域形成缓冲腔;通道底板设置在后半段陶瓷通道的底部,圆环形壳体挡板与通道底板平行,且压在前半段陶瓷通道与后半段陶瓷通道插接处;通道底板与圆环形壳体挡板通过多个螺栓固定连接,圆环形壳体挡板与每个旋拧在螺栓上的螺母之间设有弹簧。它用在等离子推进器上。
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公开(公告)号:CN104033346B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410293206.8
申请日:2014-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种具有通道磁场引导结构的多级会切磁场等离子体推力器,它涉及一种电推力器,以解决现有推力器的磁场位形和磁镜尖端位置不能根据放电通道截面的变化做到方便可调,磁镜尖端处的磁分界面角度不易调节,以及进行变截面实验的钐钴永磁铁材料加工周期长、价格昂贵的问题,它包括陶瓷套筒、发动机外壳和四块永磁铁,永磁铁为圆环形永磁铁,四块永磁铁由上至下依次设置,四块永磁铁的中部布置有陶瓷套筒,陶瓷套筒的大直径端口朝上,四块永磁铁通过发动机壳体卡装在一起,它还包括五个导磁环和五个不导磁的配合环;五个导磁环分别是第一导磁环、第二导磁环、第三导磁环、第四导磁环和第五导磁环。本发明应用在航天领域。
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公开(公告)号:CN105841213A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610263569.6
申请日:2016-04-26
Applicant: 南京遒涯信息技术有限公司 , 哈尔滨燃卓科技开发有限公司 , 哈尔滨机易电站设备有限公司 , 国电双鸭山发电有限公司 , 哈尔滨工业大学
CPC classification number: F24D3/10 , F24D19/1015
Abstract: 间接空冷机组高背压供热宽适应性控制机构及控制方法,本发明涉及间接空冷系统控制机构及控制方法,本发明为了解决现有技术中冬季时利用间接空冷机组进行高背压供热时容易带来的供热量与热网热需求量不匹配的问题,它包括热网用户、热网循环换热器、凝结水泵、热网循环水泵、循环水泵空冷塔和凝汽器组件,它还包括热网控制阀门组件、空冷控制阀门组件和阀门组件控制系统,热网控制阀门组件设置在热网循环换热器的机侧入口管和机侧出口管上,空冷控制阀门组件设置在空冷塔的循环水入口管和循环水出口管上,热网循环水泵安装在热网循环换热器的机侧入口管上。本发明属于电力系统领域。
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公开(公告)号:CN105673088A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610035442.9
申请日:2016-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: F01D5/185 , F01D5/06 , F01D5/08 , F01D5/087 , F02C7/22 , F02C7/222 , F05D2260/232
Abstract: 一种油冷涡轮动叶片,本发明涉及涡轮/冲压或火箭/冲压组合发动机领域。本发明要解决空气涡轮在高马赫数飞行条件下使用受限的技术问题。系统包括燃料箱、燃料泵、空心轴和空气涡轮,空心轴内部的中空管状结构为冷却通道,空气涡轮转子部分由轮盘和叶片组成,轮盘和叶片内部分布冷却通道。本发明利用飞行器自身所带的燃料作为冷却剂对涡轮叶片进行冷却,解决了高马赫数飞行条件下空气温度过高而导致空气涡轮使用受限的问题。
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公开(公告)号:CN105577031A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201511008984.9
申请日:2015-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02N3/00
CPC classification number: H02N3/00
Abstract: 基于碱金属热电直接转换的高超声速飞行器冷却/发电系统,本发明涉及一种基于碱金属热电直接转换的高超声速飞行器冷却/发电系统。本发明是为了解决当前高超声速飞行燃料热沉不足、易结焦积碳的问题,该系统包括电磁泵、碱金属-燃料换热器、碱金属工质通道、燃料管道、多孔薄膜电极、β”氧化铝固体电解质层、第一导线、第二导线、负载和阳极。本实施例将冷却系统和发电系统合二为一,降低了结构质量,减小了质量惩罚;碱金属工质导热性好,能有效保证燃烧室壁面材料处于许用温度下;减少了对燃料热沉的需求,降低了燃料需用量和最高温度,减轻燃料重量并降低碳氢燃料发生结焦积碳的可能性。本发明应用于高超声速飞行器冷却/发电系统领域。
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公开(公告)号:CN105574883A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201511029316.4
申请日:2015-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T7/00
CPC classification number: G06T2207/10004
Abstract: 一种图像法评估霍尔推力器羽流发散角的方法,涉及霍尔推力器技术领域。解决了现有采用探针测量羽流发散角对于等离子体密度和能量较高的羽流近场区,探针诊断应用困难,且准确性差的问题。本发明采用图像采集装置采集霍尔推力器的羽流图像,获得羽流图片;求得羽流图片的照度,利用羽流图片的照度获得推力器羽流发射空间内任意一点的照度,利用公式获得霍尔推力器羽流发散角α95%。本发明适用于测量霍尔推力器的羽流发散角。
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