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公开(公告)号:CN118274141A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410284685.0
申请日:2024-03-13
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天雷特机电工程有限公司
IPC: F16K1/34 , F16K1/32 , F16K31/12 , F16L59/065
Abstract: 本发明提供一种适用于低温介质的截止阀,包括具有真空容纳腔的真空管和气动阀本体,真空管的管壁上设置有第一管路预留孔;气动阀本体设置在真空容纳腔内,气动阀本体包括阀体和设置在阀体内的阀座、阀杆和气缸;阀杆的端部设置有阀瓣,阀瓣与阀座的密封面形成密封副,阀杆与气缸之间通过弹簧连接结构连接,弹簧连接结构配置为利用弹簧的弹性力使阀杆远离阀座,以使阀瓣与阀座分离;气缸的内腔连接有操纵气管,操纵气管密封地穿过第一管路预留孔,在关闭截止阀时,通过操纵气管向气缸的内腔进气,利用压差克服弹簧的弹性力使阀杆向靠近阀座的方向移动,以使阀瓣与阀座密封抵接。本发明降低了截止阀与外界的接触面积,实现减小截止阀漏热的目的。
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公开(公告)号:CN112665312A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011286804.4
申请日:2020-11-17
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 浙江省能源集团有限公司 , 北京航天雷特机电工程有限公司
Inventor: 苏嘉南 , 杨申音 , 王峰 , 张志宇 , 卢涵 , 吕敏 , 俞华栋 , 兰玉岐 , 安刚 , 张震 , 赵耀中 , 解辉 , 姜天 , 许健 , 余炳延 , 任博文 , 妙丛 , 杨昌乐 , 王嘉炜 , 韩卫济 , 许鸿昊 , 徐明华 , 张振扬 , 吴俊哲 , 王惠挺 , 缪文峰 , 王西明 , 厉劲风 , 吴舒琴 , 李想 , 许好好 , 雪小峰 , 朱旺 , 郝加封 , 李煦侃 , 陈汝蒋 , 周慎学 , 彭峻 , 高沛 , 刘韬 , 孙志久 , 陈荣洲 , 刘峰 , 郭振兴 , 项俊猛
IPC: F25J1/02
Abstract: 本发明公开了一种露天式氢液化系统布局,包括:液化区、储存区及位于液化区和储存区之间的中间区;液化区、储存区及中间区内的设备均为露天布置;所述储存区用于放置液氮储罐和液氢储罐;所述中间区用于放置氮气缓冲罐;所述液化区用于放置氢液化系统的主体设备,所述主体设备包括:氮气压缩机、冷水机组、真空控制柜、真空机组、冷箱、轴承气缓冲罐、配气柜、冷阱、氦气缓冲罐、氦气调节系统、除油系统及两个氦气压缩机;所述冷箱与氮气压缩机、冷水机组、真空控制柜、冷箱、轴承气缓冲罐、配气柜、冷阱、氦气缓冲罐、氦气调节系统、除油系统及两个氦气压缩机之间的距离均大于4.5m;本发明既可保障系统的安全性,又能降低整个系统的占地。
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公开(公告)号:CN108954000A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710341820.0
申请日:2017-05-17
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种远程控制自动化供气系统,主要应用于火箭发动机试验地面过程中,为其提供稳定气源,包括空气、氮气或氦气,在保障系统稳定供气前提下,实现系统远程自动化控制。该系统主要包括远程控制自动化供气系统组态、现场控制系统和配气台系统组成,所述的远程控制自动化供气系统组态主要由浙大中控的VxSCADA组态在工业控制计算机上完成上位机的编写,将采集数据信号上传到上位机进行数据处理与数据分析后发出控制指令,经冗余的光纤通信网络传输给现场控制系统,现场控制系统通过冗余的控制器将接收的指令传输给配气台系统上冗余的供气管路上的电磁阀、电动球阀和电动减压器,从而保证实现远程控制供气、远程控制放气、自动切换、数据状态显示及无人值守等功能。
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公开(公告)号:CN104062123A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310089523.3
申请日:2013-03-20
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01M15/00
Abstract: 本发明公开了一种箭上液氢温区冷氦加温器模拟装置,用于模拟运载火箭发动机冷氦加温器的工作性能。包括高压氮气贮气罐、连接管路、减压阀、电磁阀、孔板、箭上换热管、工艺换热管、绝热层等设备。常温氮气经孔板限制流量后进入壳体入口,冲刷箭上换热管和工艺换热管外壁面并进行换热,冷氦气经箭上换热管和工艺换热管内部流动并与管道内壁面进行热交换,从而使冷氦气温度升高到一定值,然后氦气由工艺换热管出口去往用户管道;当需调整工艺换热管出口处氦气温度时,只需要调节减压阀的开度即可。本装置冷氦换热管道可以工作在液氢温区,入口温度可低于20K,氦气流量在XX~XXg/s时,出口温度在XX~XXK范围内。本装置可较好模拟箭上加温器,低温氦气出口温度范围可调,操作简便,冷氦换热管道外壁无结冰,工作可靠性高,成本投入少。
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公开(公告)号:CN119712495A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411772475.2
申请日:2024-12-04
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种自驱动低温液体增压泵,涉及低温液体泵送技术领域,其技术方案要点包括总气腔和总液腔、第一活塞、第二活塞和活塞杆;第一活塞将总气腔间隔为第一气腔和第二气腔;第二活塞将总液腔间隔为第一液腔和第二液腔,其中至少一个为液工作腔;活塞杆两端分别连接第一活塞和第二活塞;低温液体仅能单向自液工作腔流出低温液体储罐,随后被气化并交替送入第一气腔和第二气腔,以带动第一活塞往复移动;第一气腔和第二气腔均与使用低温液体气体形态的设备连通。本发明提供了一种以低温液体的气体形态作为动力源的活塞泵,能耗低,且在低温环境中仍保持稳定高效的低温液体泵送效率,同时有效降低了泵送过程中低温液体的污染风险。
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公开(公告)号:CN118482331A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410567995.3
申请日:2024-05-09
Applicant: 北京航天试验技术研究所 , 北京航天雷特机电工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种试验用真空绝热容器,包括外容器和设置在所述外容器内部的内容器,所述外容器与所述内容器之间为真空绝热腔;所述内容器与所述外容器之间在径向方向上设置有可拆卸的径向支撑结构,当所述径向支撑结构被拆卸时,所述内容器能够从所述外容器中取出,以更换待测试结构。本发明使得内容器与外容器可以反复拆装,能够满足研究在深冷介质的工作温度下不同绝热结构/支撑结构的绝热性能的需求,为提高真空绝热容器的绝热效果,降低蒸发率,提高容器的维持时间提供数据支持,实现测试设备的重复利用,降低测试成本。
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公开(公告)号:CN117948301A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311759956.5
申请日:2023-12-20
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: F04D29/66 , F04D29/40 , F04D29/58 , F04D29/60 , H01M8/04111
Abstract: 本发明提供一种液氢潜液泵用泵池结构,包括内筒和套设在所述内筒外侧的外筒,所述外筒的顶部设置有外筒盖,所述内筒的顶部设置有内筒盖,所述外筒盖和所述内筒盖上分别预留有第一安装口和第二安装口,液氢潜液泵通过所述第一安装口和所述第二安装口安装在所述内筒中;所述内筒中设置有整流套筒,所述整流套筒的轴线方向与所述内筒的轴线方向相一致,所述液氢潜液泵的泵体插入所述整流套筒的环绕空间中。本发明通过在内筒中设置整流套筒,使得液氢潜液泵的进液口位于整流套筒内部,一方面可以缓解液氢潜液泵因吸入气体而产生的喘振,另一方面也不会因增设整流套筒而导致泵池结构的热损失增加。
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公开(公告)号:CN117781155A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311749073.6
申请日:2023-12-19
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明提供一种低温球形储罐,包括内球体和设置在所述内球体外侧的外球体,所述内球体的底部与所述外球体之间设置有磁力支撑结构,所述内球体和所述外球体之间设置有至少两个限位连接结构;其中,所述磁力支撑结构和所述至少两个限位连接结构配合使所述内球体悬浮于所述外球体中。本发明通过在内球体与外球体之间设置磁力支撑结构和至少两个限位连接结构,使内球体悬浮于外球体中,减小内球体和外球体之间的接触面积,降低漏热,提高低温球形储罐的维持时间。
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公开(公告)号:CN117722588A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410069918.5
申请日:2024-01-17
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明提供一种超低温绝热容器及其控制方法,超低温绝热容器包括内容器和套设在内容器外侧的外容器,内容器和外容器之间在轴线方向的两侧各设置有磁悬浮支撑结构;和/或,内容器和外容器之间在周线方向上间隔设置至少两个磁悬浮支撑结构;每个磁悬浮支撑结构包括永磁体组件和超导磁体组件,永磁体组件配置为与外容器可伸缩连接,和/或,超导磁体组件配置为与内容器可伸缩连接;当内容器中储存超低温介质时,利用永磁体组件与超导磁体组件之间的斥力使永磁体组件和/或超导磁体组件缩回,从而使内容器悬浮于外容器中;当需要为内容器中的超低温介质加热时,使永磁体组件和/或超导磁体组件伸出,从而使永磁体组件与超导磁体组件接触以增大漏热。
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公开(公告)号:CN101956899A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200910157554.1
申请日:2009-07-14
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明为一套高压流量调节装置,包括进气管、高压气动阀、限流孔板、出气管及相连的管路等设备。进气管分成多路,每一路通过管路依次连接气动高压阀和限流孔板,之后各路支管合并成出气管一路管道。若并联的限流孔板数为常数n,要求每个孔板的通孔面积比为2n-1∶2n-2∶…∶20,系统的流量调节精度可达到最大流量的1/(2n-1)。限流孔板与管路的连接方式有三种,每一种都包括密封锥面、主管路通孔、限流孔三项特征,锥面角度根据工作压力的不同而不同。本发明可以在0~1000MPa的工作压力范围内方便地调节高压管路的流量,连接安全可靠,密封性好。
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