用于高空机载设备测试的冷却通风模拟装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112249361B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011005001.7

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本申请提供一种用于高空机载设备测试的冷却通风模拟装置及控制方法,包括依次连接的:气源、过滤器、减压阀、流量控制单元、制冷机、加热器及背压阀,背压阀输出端与低压舱连接,高空机载设备在低压舱内测试;气源用于输出高压空气,过滤器用于滤除空气中的颗粒和油性杂质,减压阀用于对高压空气减压,流量控制单元用于对减压后的空气进行设定流量控制,制冷机及加热器用于调节空气的温度,背压阀用于稳定冷却通风系统与低压舱之间的压差。本申请的有益效果是:通过本申请的通风装置为低压舱提供低压冷却通风环境,使得测试环境更加接近真实工况;而且本申请的通风装置还可实现通风的流量、压力及温度可控,保证测试环境的稳定性。

    大流量通风环境下高空环境试验参数控制系统

    公开(公告)号:CN112093076A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010961014.5

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本申请提供一种大流量通风环境下高空环境试验参数控制系统,包括箱体,箱体通过风道隔板分隔为试验室与空气调节室,风道隔板上分别设置栅栏送风口及回风口;试验室内设有调温热沉,空气调节室内设变频电机、离心风轮、电加热器、制冷蒸发器及除湿蒸发器,变频电机的输出端与离心风轮连接;箱体外侧设有送风单元、加湿单元、抽真空单元、制冷机组、导热油换热单元以及测量控制单元。本申请的有益效果是:空气调节室内的空气循环进入试验室内,能够满足高空环境试验模拟所需的动态温度、高度、湿度参数控制的综合试验系统,通过测量控制单元实现对试验室内环境的精确调控、控制系统能耗低,可精确模拟航空机载电子设备实际工作工况。

    一种高效水氧净化装置用水氧深度净化方法

    公开(公告)号:CN116617832A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310599713.3

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种高效水氧净化装置用水氧深度净化方法,包括以下步骤:S1、将净化箱体内气体置换为工作气体;S2、降低净化箱体内部的水氧含量;S3、对净化箱体进行一次补气;S4、对净化箱体进行二次补气;S5、使用完成后,将还原气体通入净化箱体内进行还原反应;步骤S4中,打开真空阀十三、真空阀六、真空阀四、真空阀三、真空阀七,工作气体依次通过上述阀门先后经过吸附塔二和吸附塔一,再进入净化箱体。本发明中的装置充分考虑高效水氧深度净化需求,流程方法设置一次补气和二次补气方法,工作气体经过反应塔吸附后再进入补气循环,可最大限度降低补气带来的水氧浓度波动,可提供水氧含量低至0.1ppm以下的深度净化效果。

    一种机电产品模块化超静综合试验测试系统

    公开(公告)号:CN115077612A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210673139.7

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本申请公开了一种机电产品模块化超静综合试验测试系统。包括:测试箱体,其内部中空且形成测试腔室;所述测试箱体底部设有隔振组件,其具有位于所述测试腔室内的试验台面,用于放置被测试件;所述测试腔室顶部内壁设有太阳辐照组件,用于模拟太阳辐照;均压供气件,设置在所述测试腔室内部;所述均压供气件具有多个出气孔,且其出气方向平行设置,用于将传输至所述测试腔室内部的气体形成稳压气流;涡流隔振系统,其设置在所述测试箱体的侧壁上;所述涡流隔振系统包括:涡流隔振组件。测试系统可实现隔绝环境振动,模块化可重构、配置灵活目的。

    一种跨温区全压程材料吸附脱附特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN113866281A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111240300.3

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种跨温区全压程材料吸附脱附特性测试装置,包括动态吸附器、静态膨胀室和吸附反应室,两个所述动态吸附器的前端均设置有吸附气源、过滤器和流量调节阀,后端均设置有采样仪器和排气收集装置,两个所述吸附气源之间设置有以对动态吸附器内部材料还原的还原气源及过滤器和流量调节阀。本发明中,首先,该装置充分考虑多样的测试需求,兼顾材料对气体的静态和动态两种吸附脱附特性测试方法,可满足不同行业、不同应用场景的测试需求,其次,通过静态和动态两种吸附脱附特性测试方法,可提供从超高真空到超高压、从超低温到超高温的跨温区全压程测试环境,测试范围宽泛,功能强大,并具有较好的可扩展性。

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