一种宇航用液体介质真空检漏方法

    公开(公告)号:CN115683479A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211424732.4

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种宇航用液体介质真空检漏方法,包括校准系统、漏率测试系统、标准漏孔和辅助抽气系统,校准系统与漏率测试系统均包括机械泵一、电磁阀一、真空插板阀、真空规一和四极质谱计;校准系统还包括前级分子泵、主分子泵、稳压室、抽气小孔一和校准室;漏率测试系统还包括分子泵一、真空容器和被测产品;标准漏孔包括手阀一、抽气小孔二、手阀二、真空规二、手阀三、工质容器和手阀四;辅助抽气系统包括分子泵二、电磁阀二和机械泵二。本发明中,通过测试系统对标准漏孔进行标定,再通过比对的方法实现被测产品的漏率测试,以实现快捷、有效地对存储介质常温常压下为液态并且无检漏口和充气口产品的检漏,并给出有效、可靠的漏率。

    空间站出舱舱门压差条件下开关性能测试系统及方法

    公开(公告)号:CN109307592A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811382446.X

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种空间站出舱舱门压差条件下的开关性能测试系统,包括舱体模拟单元和开关性能测试单元;所述舱体模拟单元包括两个真空模拟舱、模拟门框及压力控制系统,模拟门框设置在两真空模拟舱的连接位置并进行分隔,分别模拟出舱舱门内外两侧空间,控制其压力;开关性能测试单元包括转动手柄开启机构,手柄开启机构和助力手柄转动机构、机构驱动测试系统和控制系统,控制系统与机构驱动测试系统进行交互,控制三个机构运动,测试出舱舱门的开关性能参数。同时也公开了一种开关性能测试方法。本发明可测试舱门在不同压差条件下,舱门开关性能参数的变化,真实模拟舱门在轨期间可能遇到的各种情况,降低航天员在轨进行出舱活动的风险。

    大型真空容器大门运行机构

    公开(公告)号:CN106593177A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610537279.6

    申请日:2016-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种大型真空容器大门运行机构,包括行走轨道、两套驱动行走悬挂装置和大门夹紧机构,其中,两套驱动行走悬挂装置都分别包括滚动行走在行走轨道中的驱动车轮、离合器、电机、高度调节机构和重心调节机构,电机通过离合器,驱动驱动车轮沿行走轨道滚动,从而带动真空容器大门沿着行走轨道行走,高度调节机构实现大门沿着竖直方向有一定角度的摆动,通过高度调节螺杆调节吊挂大门的高度,实现大门位置上下可调节,使大门吊挂位置和大门重心重合,实现大门吊挂后法兰密封面与水平面的垂直。本发明中的这种大型真空容器大门运行机构,具有布局紧凑占用厂房空间小的特点,且结构简单、调节方便、运行平稳、可靠性高,可以满足大型航天器空间环境模拟器大门开关的高性能要求。

    大型方箱型真空容器用门体法兰的加强结构

    公开(公告)号:CN105800197B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201610121620.X

    申请日:2016-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种大型方箱型真空容器大法兰加强结构,主要包括大型方箱型真空容器壁板和一侧面壁板上用于连接门体的门体法兰,壁板面积上设置由纵向加强筋、横向加强筋十字交叉构成的井字形加强结构,最靠近门体法兰的第一纵向加强筋和门体法兰的中间位置上绕门体法兰周向设置环形背部立筋,环形背部立筋分别与第一纵向加强筋、门体法兰之间设置等距排列的横向法兰连接筋。本发明的加强结构,利用了壁板上通常采用“井”字形加强筋,通过横、纵两个方向的加强筋将容器大法兰与壁板加强筋形成的框架进行连接,使容器大法兰成为整体加强筋框架的一部分,从而有效提高大法兰的刚度。

    用于航天器电子设备泄复压试验的真空与复压系统

    公开(公告)号:CN107543731A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610587467.X

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器电子设备泄复压试验的真空与复压系统,主要包括真空容器、两组抽真空系统、复压系统以及计算机控制系统,其中,真空容器上设置有两个真空规以及经过电磁阀一连接的过滤器A;两组抽真空系统相同,分别通过气动插板阀连通可控蝶阀和真空泵,气动插板阀与可控蝶阀之间设置真空计,可控蝶阀与真空泵之间的管路经电磁阀二连接过滤器B,复压系统包括充放气设备和两组流量计,两组流量计并联通过管路与真空容器连通,计算机控制系统通过PLC程序对真空泵、阀门、流量计进行控制。本发明大幅度提高泄复压试验结果的准确性和可靠性,同时节省了大量的试验时间和经费。

    灵敏度可调的真空检漏自动化系统

    公开(公告)号:CN107543661A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610586739.4

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种灵敏度可调的真空检漏自动化系统,主要包括真空获得和测量单元以及检漏单元;所述真空获得与测量单元包括真空室、分子泵、螺杆泵、真空计、气动插板阀、可控蝶阀、电磁阀和过滤器;所述检漏单元包括氦质谱检漏仪、标准漏孔、充放气设备和计算机控制系统,计算机控制系统通过PLC程序对分子泵、螺杆泵、氦质谱检漏仪以及各阀门进行控制。本发明通过计算机控制系统,提高了试验仪器操作的便捷性和准确率,试验数据处理能力有效提升,节省了试验时间和经费。

    大型方箱型真空容器用门体法兰的加强结构

    公开(公告)号:CN105800197A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610121620.X

    申请日:2016-03-03

    CPC classification number: B65D90/54

    Abstract: 本发明公开了一种大型方箱型真空容器大法兰加强结构,主要包括大型方箱型真空容器壁板和一侧面壁板上用于连接门体的门体法兰,壁板面积上设置由纵向加强筋、横向加强筋十字交叉构成的井字形加强结构,最靠近门体法兰的第一纵向加强筋和门体法兰的中间位置上绕门体法兰周向设置环形背部立筋,环形背部立筋分别与第一纵向加强筋、门体法兰之间设置等距排列的横向法兰连接筋。本发明的加强结构,利用了壁板上通常采用“井”字形加强筋,通过横、纵两个方向的加强筋将容器大法兰与壁板加强筋形成的框架进行连接,使容器大法兰成为整体加强筋框架的一部分,从而有效提高大法兰的刚度。

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