真空环境下的光谱反射率原位测试系统

    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

    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。

    空间环模设备放空优化系统及具有该系统的空间环模设备

    公开(公告)号:CN107218510A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710462776.9

    申请日:2017-06-19

    CPC classification number: F17D1/005 F17D3/01

    Abstract: 本发明公开了一种空间环模设备放空优化系统,包括用于连接在空间环模设备放空管路上的回温换热器和电加热器,测温装置及控制器,在空间环模设备使用中排放的液氮和低温氮气先经过回温换热器,经过时与周围大气环境进行换热,温度升高至接近常温,接近常温的氮气经过电加热器加热进一步升温,测温装置对放空氮气温度进行测量,控制器根据测温装置测量的温度值控制电加热器的输出功率,使放空氮气温度高于环境的露点温度,再排放到大气环境中。采用了本发明放空优化系统的空间环模设备低温系统,对周围环境影响小,能够适应更多的现场条件,提升了产品的竞争力,从而消除放空雾气,避免最周围人员和车辆造成影响。

    大型空间环境模拟器多工况液氮制冷系统

    公开(公告)号:CN105737472A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610104064.5

    申请日:2016-02-25

    CPC classification number: F25D3/10

    Abstract: 本发明公开了大型空间环境模拟器多工况液氮制冷系统,该系统包括若干热沉单元与若干组单相密闭循环单元,以及一个以上的液氮贮槽,其中,每组单相密闭循环单元通过变频液氮泵为热沉单元提供低温液氮、低温液氮回收入过冷器并进行再冷却,再冷却后的液氮重新通过液氮泵再泵送入热沉单元,工作过程中,通过流量传感器、温度传感器和压力传感器分别测量液氮流量、温度和压力,并通过控制阀门进行开关控制,通过热沉与循环单元的配合设置,实现了大型空间环境模拟器在多工况下的液氮制冷。

    用于空间环境模拟器旋转航天器微波负载的水冷却系统

    公开(公告)号:CN104374130A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410638155.8

    申请日:2014-11-05

    CPC classification number: G01M99/00 F25D1/02 F25D17/02

    Abstract: 本发明公开了一种用于空间环境模拟器旋转航天器微波负载的水冷却系统,包括KM6真空容器、真空容器外的冷却水泵送装置、制冷机、真空容器内的运动模拟器筒体和航天器微波负载,水铰链设置在运动模拟器筒体内,其中,水铰链并排设置有入水管路和出水管路,通过水铰链以及各筒体连接部分的软管实现旋转过程中对微波负载的冷却。运动模拟器自旋轴需要带动航天器微波负载360°连续自由转动,为了满足水路360°连续自由转动,采用在自旋轴筒体内配置水铰链,筒体内充满空气,从而实现水路的360°连续自由转动。

    用于热真空试验的热沉控温系统及控温方法

    公开(公告)号:CN102768548B

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201210258639.0

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于热真空试验的热沉的温度控制系统,主要包括制冷系统、载冷剂冷却器、载冷剂加热与温控系统、循环泵、载冷剂缓冲容器及热沉系统,载冷剂加热与温控系统包括分别用于主热沉加热和温度控制的载冷剂加热器与温度控制器和用于辅热沉加热和温度控制的载冷剂加热器和温度控制器,以通过它们对进入到热沉中的载冷剂温度进行控制。本发明也公开了温度控制方法。与现有技术相比,本发明能够对热沉温度进行定点调节,不需要红外电加热设备即可实现试验件的温度调节及控制,简化了系统,提高了控温精度。

    一种用于高空点火试验的真空抽气系统及其方法

    公开(公告)号:CN113734464A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111049491.5

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于高空点火试验的真空抽气系统,包括通过阀门与试验舱相连接的系统本体,所述系统本体由沿试验产生的燃气输出方向依次设有的冷阱、过滤器、真空泵组和尾气处理装置组成。本申请中,冷阱可以凝结燃气中可凝成分,并对燃气降温,过滤器可以滤除燃气中固体颗粒,剩余气态燃气通过真空泵组抽除,并经尾气处理装置处理到满足环保要求,相比现有技术中的抽气装置,能保证试验过程真空度,且可耐受高空点火试验所产生的燃气。

    航天器多通道连续旋转运动温度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN111307336A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010164914.7

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开一种真空冷黑环境下的航天器多通道连续旋转运动温度测量系统,主要包括传感器接口单元、常压环境单元、测温单元、信号传输单元,传感器接口单元用于将真空热试验中试验件上的传感器与常压环境单元连接;常压环境单元用于为测温单元和信号传输单元提供模拟的大气环境;测温单元用于完成真空热试验试验件上传感器信号的采集、转换、存储与传输,与试验件保持同步运动;信号传输单元用于将转换处理的温度信号,从旋转状态传递到固定通道,以传输至空间环境模拟器外。本发明在滑环通讯中断的情况下,进行本地自动测量与数据存储,保证测温连续可靠运行,确保航天器采用太阳模拟器模拟外热流进行的真空热试验顺利可靠运行。

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