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公开(公告)号:CN113959647A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111240268.9
申请日:2021-10-25
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M3/04
Abstract: 本发明公开了一种适用高速扫描的泄漏检测系统,包括传感器模块、充满示漏气体的被检件、扫描机构、采集卡、计算机、喷墨标记装置,所述传感器模块和喷墨标记装置均安装在扫描机构上,所述传感器模块和扫描机构均与采集卡电性连接,所述扫描机构和采集卡均与计算机电性连接。本发明中,扫描过程与信号处理过程分离后,可采用零相位数字滤波器避免滤波相位延迟导致的位置偏差,可采用寻峰算法消除漏率大小相关的位置偏差;漏点标记过程与扫描过程分离后,扫描机构可准确定位到目标位置进行喷墨标记,减小漏点标记误差。此外,同时,该方法对漏点定位标记精度的提升并不以牺牲检漏效率为代价。
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公开(公告)号:CN109307592B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201811382446.X
申请日:2018-11-20
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M13/00
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。
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公开(公告)号:CN107543661B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201610586739.4
申请日:2016-07-22
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M3/20
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。
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公开(公告)号:CN109353879A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811212622.5
申请日:2018-10-18
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种双工位自动化卷胶设备,主要包括切胶设备、胶条传送带、卷胶设备,其中切胶设备实现胶泥和胶纸之间的自动贴合、胶条输送以及胶条自动剪切;胶条传送带实现远距离输送胶条;卷胶设备将长条状的胶条盘成卷。本发明节省了大量的人力成本同时,双工位自动化卷胶设备设计的是双工位,大大提高了卷胶的效率,降低了由于操作人员熟练度不够产生不合格产品的概率。
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公开(公告)号:CN107542643A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201611055389.5
申请日:2016-11-25
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: F04B37/08
Abstract: 本发明公开了一种大口径自屏蔽低温泵的低温屏蔽结构,包括冷屏I、冷屏II、隔热垫、障板和导热板,冷屏I、冷屏II、隔热垫以及障板均分为对称的左右两个部分,左右部分之间通过导热板连接,冷屏I与冷屏II之间的对接部分使用隔热垫进行热隔离,导热板将冷屏I、冷屏II以及障板形成的空间分开为两个部分,障板为百叶窗的结构,障板的叶片采用600非均匀斜排列设置,冷屏II的底面开有法兰口用于安装两级制冷机。本发明采用了对称设计保证各个制冷机的热负荷和热应力在许可范围之内,避免了热胀冷缩效应对制冷机的影响,且采用了非均匀设置的障板叶片间距和不等的障板叶片尺寸,对大口径自屏蔽低温泵的两个冷板提供一次光学屏蔽,同时满足低温泵对流导的要求。
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公开(公告)号:CN103604573A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310544680.9
申请日:2013-11-05
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M3/32
Abstract: 本发明涉及到一种利用静态升压法获得漏率的方法,通过将标准漏孔通过引入阀门与待测的真空容器连接,启动真空系统对真空容器抽真空至压力稳定,对各时间段的压力变化进行测量,通过公式计算得到真空容器漏率Q,单位为Pa·m3/s;本发明极为简便,资源需求少,可以在1次升压过程中获得以国际单位制表示的真空容器漏率,具有快捷、方便的特点,并且可以很方便的在现场获得,因此成本低廉。
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