一种用于超高真空环境下材料释气特性测试装置

    公开(公告)号:CN114544420A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210174353.8

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于超高真空环境下材料释气特性测试装置,装置需要借助真空室、真空系统,由测试单元(加热平台、水冷平台)、控温部件组成,真空室内设置有测试单元,测试单元一侧贯穿真空室连接有控温部件,真空室外侧连接有真空抽气系统,测试单元内设置有加热平台和水冷平台,加热平台包括加热基板,加热基板上端设置有端盖,端盖上端设置有顶盖,加热基板内设置有铠装加热器,加热基板外侧设置有隔热屏。本发明在试验结束后可直接抬起加热平台,快速取样,有效改善测量装置的可操作性和操作效率,实现材料释气特性的精确测量。加热平台采用分区控温设计,受热更均匀,保证温度均匀性。

    复用式毫秒级快速泄压真空机构及快速减压试验系统

    公开(公告)号:CN112224452B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011124207.1

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于快速减压环境地面模拟装置的复用式毫秒级快速泄压真空机构,包括阀座密封组件、翻转泄压组件、牵引蓄能组件,所述牵引蓄能组件的下固定板通过螺栓连接方式与阀座密封组件的阀门主体安装集成于一体,阀座密封组件中密封阀板上的一体式阀杆通过螺接的方式与牵引蓄能组件中的顶杆连接,翻转泄压组件通过螺栓连接或者焊接的方式设置于牵引蓄能组件的上固定板。本发明整个结构无动密封结构,具有开启时间可调、密封性好、易于操作且自动化程度高、可靠性强,功能性更强。

    用于空间环境模拟的升降式热沉组件

    公开(公告)号:CN109969434A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910265255.3

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开一种空间环境模拟器的升降式热沉组件,包括顶部热沉,可拆除式进液管道和出液管道,固定卷扬系统,升降吊具,上部联接装置和控制系统,其中,热沉上部通过热沉吊点悬挂在空间环境模拟器容器的上封头内壁上的升降吊具下方,随着吊具上升或者下降,固定卷扬系统由电动环链葫芦及安装门架组成,电动环链葫芦通过安装门架布置在所述容器顶部并驱动升降吊具升降,使得设置于环链葫芦上的吊钩穿过所述容器的顶部法兰进入空间环境模拟器的容器内。本发明结构简单,采用可拆式进出液管道,实现热沉运动,且热沉运动至相应固定位置时,恢复其与外管路的连接。

    浸液式氮气调温器
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106608376A

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510690755.3

    申请日:2015-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种浸液式氮气调温器,包括调温器容器和控制器,调温器容器底部和顶部中央分别设置氮气进气口和排气口,进气口与换热器组件一端连通,排气口与另一端连通,换热器组件设置内容器筒体内,筒体内填充有液氮,以与通入的氮气热交换,换热器周围还绕制有液氮盘管组件,以使液氮补液出口管路通过补液口将补充的液氮注入内容器筒体中,调温器容器底部设置液体排放口,顶部设置放空阀、压力表和液位计,温度传感器设置在氮气排气总管上,控制器根据温度传感器测量的氮气排出温度与目标温度间的差距大小,设定液位计目标控制高度;并通过调节补液调节阀阀门开度,反馈控制调温器容器内贮存的液氮液位高度达到目标控制高度,控制氮气出口温度达到目标温度。

    真空低温环境下的液氮制冷热沉的运行机构

    公开(公告)号:CN106516180A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510574164.X

    申请日:2015-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下的液氮制冷热沉的运行机构,主要由导轨及支撑系统、驱动系统、热沉动框架、热沉进出液软管组成,实现大型活动热沉在真空低温环境下的开合运动。热沉运行机构采用上轨道驱动方式,由步进电机经两级减速器带动热沉运行机构运行,将电机及驱动装置、减速器、圆形导轨均悬挂在容器的支撑系统上,由上侧导轨承受框架及热沉的重量。热沉动框架的运动规律采用加速—减速—加速的梯形运动规律,使起动和停止阶段具有较好的缓冲性能,整个运行过程中有较长的加速时间和减速时间,从而减少其运行时的加速度及动载荷。

    常压/负压液氮过冷器系统
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102759231B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210258643.7

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种常压/负压液氮过冷器系统,包括内外容器组成的过冷器本体、电加热器及温控系统、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组,过冷器本体内部设置有板翅式换热器,电加热器、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组依次通过管路连接并在电加热器另一侧通过低温气动阀门连接到过冷器本体上,放空管也通过低温气动开关阀门以与上述加热器另一侧并联的方式设置在过冷器本体上,开启放空管的气动开关阀门并关闭抽真空的气动开关阀门时为常压过冷器,关闭放空管的气动开关阀门并开启抽真空的气动开关阀门时为负压过冷器。该系统利用液氮在负压下具有更低的饱和温度,来冷却单项密闭循环液氮,得到了更低的循环液氮温度,更加真实有效的模拟了空间环境温度,提高了航天器地面热真空环境模拟试验的效率,拓展了试验温度区间。

    常压/负压液氮过冷器系统
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102759231A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210258643.7

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种常压/负压液氮过冷器系统,包括内外容器组成的过冷器本体、电加热器及温控系统、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组,过冷器本体内部设置有板翅式换热器,电加热器、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组依次通过管路连接并在电加热器另一侧通过低温气动阀门连接到过冷器本体上,放空管也通过低温气动开关阀门以与上述加热器另一侧并联的方式设置在过冷器本体上,开启放空管的气动开关阀门并关闭抽真空的气动开关阀门时为常压过冷器,关闭放空管的气动开关阀门并开启抽真空的气动开关阀门时为负压过冷器。该系统利用液氮在负压下具有更低的饱和温度,来冷却单项密闭循环液氮,得到了更低的循环液氮温度,更加真实有效的模拟了空间环境温度,提高了航天器地面热真空环境模拟试验的效率,拓展了试验温度区间。

    一种综合环境模拟多参数工况输入系统及工况创建方法

    公开(公告)号:CN112131759B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202011100203.X

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明提供了一种综合环境模拟多参数工况输入系统及工况创建方法,用以解决现有技术多参数工况输入及显示用户体验差的问题。所述多参数工况输入系统,包括人机交互模块、数据处理模块、工况展示模块、数据存储模块和硬件接口模块,通过人机交互模块输入或调用多参数,输入数据处理模块,处理完成后将多参数工况进行图形或表格展示,并存储用于后续历史数据调用,同时输入结合环境模拟系统中创建模拟工况。本发明实现了对多物理参数进行图形化显示及录入,且录入和显示中均保持同步,展示直观,且可有效减少重复操作,降低录入难度,提高录入的速度和准确性。

    一种用于超高真空环境下材料释气特性测试装置

    公开(公告)号:CN114544420B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202210174353.8

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于超高真空环境下材料释气特性测试装置,装置需要借助真空室、真空系统,由测试单元(加热平台、水冷平台)、控温部件组成,真空室内设置有测试单元,测试单元一侧贯穿真空室连接有控温部件,真空室外侧连接有真空抽气系统,测试单元内设置有加热平台和水冷平台,加热平台包括加热基板,加热基板上端设置有端盖,端盖上端设置有顶盖,加热基板内设置有铠装加热器,加热基板外侧设置有隔热屏。本发明在试验结束后可直接抬起加热平台,快速取样,有效改善测量装置的可操作性和操作效率,实现材料释气特性的精确测量。加热平台采用分区控温设计,受热更均匀,保证温度均匀性。

    一种液氮冷背景均匀冰粒子流生成方法

    公开(公告)号:CN116026551A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211531190.0

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种液氮冷背景均匀冰粒子流生成方法,包括冷源系统、供液系统和气体混和装置,所述冷源系统包括氮气源、液氮储罐、冷氮气生成装置和管路部分,所述供液系统包括储水箱、增压泵、水雾化喷嘴、粒径筛选装置和供水管路,所述气体混合装置包括混匀风道、喷雾耙、冷氮气喷嘴、含液滴气流出气管路和电伴热装置。本发明中,通过采用生成粒子和结冰分段进行的模式,可以通过控制水粒子的粒径达到控制冰粒子粒径的目的,形成可控粒径的冰粒子气流;设计特殊的喷雾耙结构和混匀风道,形成更为均匀稳定的含冰粒子流场;采用液氮作为系统冷源,对大流量长时间的风洞试验而言更为节约能源。

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