用于空间低气压环境下的风速发生装置

    公开(公告)号:CN106610333B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201610104172.2

    申请日:2016-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于空间低气压环境下的风速发生装置,包括试验平台(1)、风扇系统(2)、传动系统(3)、驱动系统(4)及已有空间环境模拟器(5)。所述试验平台(1)由整流涵道(11)、热球式风速仪(12)、试验件支架(13)组成,试验段气流流速可控;所述低压风扇系统(2)由多片高雷诺数风扇叶片组成,提高了风速发生效率;所述的传动系统(3)包括:磁流体密封传动装置(31)、传动轴承机构(32),该传动方案使驱动系统(4)能在常温常压下工作,保证其调速稳定性且避免了低压环境下电机冷却不足和低气压放电的问题;所述驱动系统(4)用于驱动风扇系统(2),具有调速、定速及保护功能。

    用于大型空间环境模拟器容器内部的多层支撑平台

    公开(公告)号:CN109830166B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201910227252.0

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于大型空间环境模拟器的容器内部多层支撑平台,包括若干层沿容器内壁不断层叠向上的支撑平台,每层支撑平台包括垫板、斜梯、三角支架、环梁、槽形支座、平台盖板、平台翻板、翻板铰链;其中支撑平台都具有由环梁和三角支架组成的整体框架结构,三角支架的顶部对环梁进行焊接支撑,底部与垫板焊接连接并由其焊接到容器筒体上,槽形支座分布焊接在环梁上,以悬挂热沉;平台盖板固定在三角支架和环梁上部面积上,以形成通道。与现有技术相比,本发明降低了试验人员操作难度和高空作业风险,减少了容器内部热沉专用悬挂点,较好满足了航天器在大型空间环境模拟器内开展环境试验的综合要求。

    用于空间环境模拟的升降式热沉组件

    公开(公告)号:CN109969434B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910265255.3

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开一种空间环境模拟器的升降式热沉组件,包括顶部热沉,可拆除式进液管道和出液管道,固定卷扬系统,升降吊具,上部联接装置和控制系统,其中,热沉上部通过热沉吊点悬挂在空间环境模拟器容器的上封头内壁上的升降吊具下方,随着吊具上升或者下降,固定卷扬系统由电动环链葫芦及安装门架组成,电动环链葫芦通过安装门架布置在所述容器顶部并驱动升降吊具升降,使得设置于环链葫芦上的吊钩穿过所述容器的顶部法兰进入空间环境模拟器的容器内。本发明结构简单,采用可拆式进出液管道,实现热沉运动,且热沉运动至相应固定位置时,恢复其与外管路的连接。

    便携式户外无水氧环境获得转运装置

    公开(公告)号:CN107539633B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201610801718.X

    申请日:2016-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种便携式户外无水氧环境获得转运装置,包括密封转运箱、真空抽气装置、充氮气装置和用于为两装置供电的供电电源,密封转运箱通过外围的真空抽气装置进行抽真空,然后通过充氮气装置充入高纯氮气,真空抽气装置的抽气管道上的充气微调阀与充氮气装置的氮气管道配对的自密封接头连接,两者切换三次,在密封转运箱内快速形成水、氧气含量均在1ppm以内的微正压高纯氮气环境。本发明的能够实现密封转运箱放入样品密封后可以快速连接真空抽气装置和充氮气装置进行真空置换高纯氮气,充氮气至微正压1500Pa下的强度和密封性要求,采用模块化设计降低了设备重量,提高便携性。

    用于大型空间环境模拟器容器内部的多层支撑平台

    公开(公告)号:CN109830166A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910227252.0

    申请日:2019-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于大型空间环境模拟器的容器内部多层支撑平台,包括若干层沿容器内壁不断层叠向上的支撑平台,每层支撑平台包括垫板、斜梯、三角支架、环梁、槽形支座、平台盖板、平台翻板、翻板铰链;其中支撑平台都具有由环梁和三角支架组成的整体框架结构,三角支架的顶部对环梁进行焊接支撑,底部与垫板焊接连接并由其焊接到容器筒体上,槽形支座分布焊接在环梁上,以悬挂热沉;平台盖板固定在三角支架和环梁上部面积上,以形成通道。与现有技术相比,本发明降低了试验人员操作难度和高空作业风险,减少了容器内部热沉专用悬挂点,较好满足了航天器在大型空间环境模拟器内开展环境试验的综合要求。

    应用于空间环境试验的高精度五自由度位姿调节机构

    公开(公告)号:CN106644389A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510742595.2

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种应用于空间环境试验的高精度五自由度位姿调节机构,包括试件安装平台、升降机构、俯仰机构、滚转机构、偏航机构、平移机构,用于放置试件的试件安装平台两端固定挂设在升降机构上并随升降机构上下移动,升降机构固定设置在俯仰机构上,俯仰机构与滚转机构具有相同的结构并且前者承载固定在后者上,滚转机构固定设置在偏航机构上,偏航机构固定设置在平移机构上,平移机构设置在导轨滑块上并随导轨滑块滑动设置在直线导轨上,其中,升降机构和平移机构实现2个移动自由度,俯仰机构、滚转机构、偏航机构实现3个转动自由度。

    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。

    滑轨对接机构
    28.
    发明公开
    滑轨对接机构 审中-实审

    公开(公告)号:CN117509048A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311536577.X

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明提供了一种滑轨对接机构,包括有传动组件和动力组件,所述传动组件由滑轨、滑块、齿条和齿轮组成,所述滑轨铺设在用于结构件运动的指定通道内,所述齿条安装于滑轨上或所述指定通道内,所述齿轮与齿条啮合连接,动力组件安装于所述结构件上,且所述动力组件与齿轮传动连接,所述滑块设置于滑轨上并与所述结构件安装固定,所述动力组件输出动力以驱动齿轮转动,以使齿轮在所述齿条上啮合滚动并带动着所述结构件沿着滑轨进行运动。借此,本发明能够使结构件沿着通道进行运动,且运行平稳,位置可控,提高了结构件进出通道的安全性、可靠性和效率。

    一种真空容器门洞内大型门体高精度移入移出机构

    公开(公告)号:CN116902512A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310851084.9

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种真空容器门洞内大型门体高精度移入移出机构,包括门洞外吊装导轨、门体门框、滑触取电机构、门洞、门洞内移动导轨机构、取电法兰、承接结构、控制柜和门体结构;所述门洞外吊装导轨位于门洞外沿上方,所述承接结构安装于门洞外吊装导轨上,所述承接结构上设置有与门洞内轨道对应的对接轨道,并在对接后可使用夹具与门洞通道锁紧;所述门体门框安装于门洞内侧,所述门体门框设置在门体结构外侧,所述门洞内移动导轨机构设置在门洞通道内壁上。本发明中,通过承接结构和可移动轨道结构,实现了大型结构的跨通道自动横纵向移入移出。本申请通过高精度齿轮齿条和定位结构,实现了大型门体结构的高精度重复定位。

    一种钢结构混凝土一体真空容器系统

    公开(公告)号:CN116902411A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310851233.1

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种钢结构混凝土一体真空容器系统,包括混凝土结构、真空容器封头、真空容器筒体和混凝土钢结构;所述真空容器筒体包括筒体密封法兰、筒体筒壁、筒体锚栓、筒体加强筋、筒体底板和底板锚栓;所述真空容器封头包括封头加强筋、封头本体、封头密封法兰和封头导向机构。本发明中,系统具有密封性高、可重复开启大门、结构稳定性好、可靠性高等优点;本发明的钢结构混凝土一体真空容器,通过加强肋、锚筋与混凝土紧密连接,运行过程中可承受真空外压、混凝土水化热应力和混凝土约束力等多种荷载工况,解决了高速旋转产品对减阻降耗和高安全性的技术难题。该容器系统也可延伸应用于其他类型的真空环境模拟设备。

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