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公开(公告)号:CN112067237B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011016587.7
申请日:2020-09-24
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明提供了一种基于等离子体的高超声速风洞,用以解决现有技术中风洞无法兼具高马赫数和长工作时间的问题。所述高超声速风洞,包括依次连接的等离子体束源、中性化室、中性化气体流道、试验段、扩压器、真空舱、真空泵组,还包括设置在等离子体束源、中性化室之间的粒子回旋共振加速器;通过中性化室结合等离子束源及粒子回旋共振加速器获得试验用定向的中性气体束流,利用风洞流道改变中性气体束流的基本参数,符合风洞试验需求,试验后的中性气体通过扩压器减速增压,流入真空舱进行工质收集。本发明获得用于风洞试验的马赫数大于10的高超声速气流,有效工作时间大于1min,且对环境无污染。
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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
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B65D81/20
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。
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公开(公告)号:CN105806810B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201610380063.3
申请日:2016-06-01
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01N21/55
Abstract: 本发明公开了一种用于真空环境下的光谱反射率原位测试系统,包括辐照腔和测量腔,两个卧式腔体水平分布,测量腔与辐照腔之间通过插板阀分隔,分光光度计系统通过真空密封的紫外、近红外混合石英光纤将样品光束和参考光束引入真空测量腔,并通过真空穿墙线缆将真空测量腔内的测试信号回传,进行光谱反射率的数据的计算和处理;辐照腔上方设置紫外辐射源,送样机构推送测试样品组从真空低温辐照腔的辐照试验位置至真空测量腔的测试位置的往返运动以及样品分离位置的运行;运动控制系统用于试验样品组光谱反射率测试、移动、分离的集中控制。本发明的测量不确定度为1%,测量重复性为0.5%;样品分离、送样和取样由计算机一体化控制,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN109115531A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810896204.6
申请日:2018-08-08
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种用于低气压舱温控试验中加速升降温的试验方法,在试验前期,用干燥气体对试验舱内的空气进行置换,即通过压控系统对试验舱进行抽真空,再用干燥气体进行复压;之后在常压时通过调温热沉控制试验舱内的环境温度,通过压控系统对试验舱内的环境压力进行调节,以减少低气压温控试验的时间。本发明能够明显减少低气压温控试验的时间。
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公开(公告)号:CN104374667B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410635178.3
申请日:2014-11-05
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种超高真空热环境下材料挥发特性测试装置,包括测试容器、真空抽气系统、加热控温测试平台、水冷控温收集平台和测控系统,其中测试容器的装载法兰接口上连接有上下组合放置的加热控温测试平台和水冷控温收集平台,加热控温测试平台用于加载样品材料,其包括无氧铜加热平台,加热平台上分别设置有五个试料盒测试工位,加热平台底部通过绝热瓷和隔离板支撑在水冷控温收集平台上,收集平台上设置有试料接收板,水冷控温收集平台内部焊有隔板,其中设置循环水管路,冷却温度由热电偶测量,收集平台通过冷水循环机控制水温以实现冷却温度25±1℃的稳定控制。
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公开(公告)号:CN102996003A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210496934.X
申请日:2012-11-28
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了航天器热试验真空容器的大门运行机构,包括机械部分和电气部分,通过横向和纵向二维移动实现真空容器大门与筒体的分离和闭合。大门运行机构的横向移动采用电机驱动,通过摆线针轮减速器和二级齿轮减速,驱动车轮在铁轨上运动,达到设计的运行速度;纵向运动由执行气缸推动纵向运动平台在直线导轨上滑动来实现。大门横向移动和纵向移动的行程均由位置传感器确定。与现有的大门运行机构相比,本发明的大门运行机构解决了大型真空容器大门运行机构一维转动或平动时大门和筒体的平行度、同轴度较差的问题,实现了大门开关状态自动检测,并将大门开关状态与气动夹具状态实现逻辑互锁保护功能。
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