大型空间环境模拟器清洁真空抽气技术

    公开(公告)号:CN102536735A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010595507.8

    申请日:2010-12-20

    Abstract: 本发明涉及大型空间环境模拟器清洁真空抽气技术。这项技术主要应用于大型空间环境模拟器的研制中,为航天器试验中提供高真空试验条件。要获得大型空间模拟器的高真空,真空系统首先利用新型无油的粗抽机组将真空容器内进行真空抽气到10Pa以下,然后利用涡轮分子泵进行过渡抽气到主泵的启动真空度,最后利用低温泵作为主泵高真空抽气达到设备工作真空度优于1.3×10-3Pa,并维持工作真空度至试验结束,这套高真空抽气技术采用完全无油的真空抽气设备解决了大型空间模拟器清洁高真空的获得问题。

    应用于真空容器内部的大型航天器隔振密封支撑结构

    公开(公告)号:CN106641602A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510742213.6

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种应用于真空容器内部的大型航天器隔振密封支撑结构,结构主要由接口法兰、上三角筋、上立柱、上立柱法兰、容器接管法兰、密封圈、中立柱、下立柱、下三角筋、螺栓、螺母、波纹管、地脚螺栓、独立承重基础、隔振沟组成。本发明的真空容器内部航天器支撑结构与真空容器结构主体之间通过波纹管软连接,解决了航天器试验时真空容器自身振动对航天器的振动传递影响,同时通过法兰、密封圈、螺栓、螺母密封结构保证了真空容器高真空密封,对航天器试验时所需要的高真空状态没有任何影响。此外,通过三角筋加强、多段式法兰对接结构,显著增强了支撑结构的刚度和稳定性,满足了大型航天器的大负载要求。

    一种用于空间环境模拟器大门隔振的卸载装置

    公开(公告)号:CN103615169A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310612737.4

    申请日:2013-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种用于空间环境模拟器大门隔振的卸载机构,卸载电机通过卸载传动系统连接卸载轴并驱动卸载轴转动。卸载轴上设有凸轮,当凸轮旋转时,可以驱动悬吊在凸轮上的上吊件和下吊件进行上下往复运动,从而实现大门的卸载与加载。本发明的开门卸载机构在实现空间环境模拟器与外部振动隔离的同时,还实现了大门卸载加载动作与真空容器真空度的逻辑互锁保护。

    真空绝热储液式液氮冷阱
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103599643A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310601939.9

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明提供一种真空绝热储液式液氮冷阱,包括:冷阱外壳、内胆、真空出气口、真空进气口、真空绝热层、液氮导管、障板阵、进液管、出液管,所述真空绝热层由冷阱外壳、真空出气口、真空进气口、内胆焊接形成。本发明通过提前添加液氮而不是真空抽气流程中添加液氮降低了操作复杂度,降低了液氮的无用消耗,提供了一种可以冷凝整个抽气阶段的有害蒸汽的防污染效果彻底的液氮冷阱。

    模拟月尘环境的空间环境模拟器真空抽气系统和抽气方法

    公开(公告)号:CN103104441A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201210500653.7

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种专用于模拟月尘环境的空间环境模拟器的真空抽气系统,也涉及一种利用该真空抽气系统进行抽气的方法。该系统主要包括粗抽泵组、分子泵机组和低温泵机组,分子泵机组和低温泵机组分别由高真空插板阀与容器进行隔离,其中,粗抽泵组通过并联设置的主抽气管路和辅抽气管路分别与空间环境模拟器连通并由高真空插板阀进行隔离,主抽气管路和辅抽气管路上分别设置有过滤器和可调节阀门,且辅抽气管路的合理设计可以实现减小流导、控制气体流量,以防止抽气初期压力变化过快。本发明解决了空间环境模拟器中月尘环境下的真空获得问题,满足了月尘环境模拟试验系统的工作真空度≤4×10-3Pa的要求。

    用于航天器热试验真空容器的气动夹具

    公开(公告)号:CN102980784A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210499120.1

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器热试验真空容器的气动夹具,包括气缸、活塞轴、气缸支座、滑块、推力轴、导向轴、轴承、夹具体、钩爪、压头,其中,气缸支座一端通过螺钉连接气缸,另一端通过螺钉与夹具体连接。夹具体通过螺栓与容器固定。气缸的活塞轴通过滑块连接夹具体的推力轴,钩爪前端焊接有压头。当气缸活塞轴在气压作用下往复运动时,推力轴推动钩爪围绕导向轴沿夹具体上的曲线导向槽旋转,钩爪带动压头将大门压紧或松开。此外,在夹具体上设置了接近开关座,由接近开关上的接近传感器检测推力轴的位置,从而判断夹具的夹紧或松开状态,并将检测信号传送到大门总控PLC中,与大门开关状态实现互锁功能,保护大门系统不出现误操作。

    应用混合工质制冷技术的航天器环境模拟试验设备

    公开(公告)号:CN201348569Y

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200820199023.X

    申请日:2008-12-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种应用混合工质制冷技术的航天器环境模拟试验设备,所述模拟试验设备包括真空容器、热沉、混合工质制冷系统、真空抽气系统、测控系统,其特征在于,混合工质制冷系统由压缩机、油分离器、冷凝器、蒸发器、卸压电磁阀、回气手阀、除霜电磁阀、除霜手阀、制冷电磁阀、制冷手阀、四级毛细管和膨胀桶组成,制冷系统具有本地面板手动控制和远程遥控操作,并具有一个数字温度显示器、一个十档热电偶选择开关和多种报警系统。采用混合工质制冷机系统取代传统的液氮流程,节省试验经费,简化试验操作,为发展全自控、无人值守的环模设备奠定了基础,提高了我国的航天器部组件热真空试验能力。

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