应用于空间环境试验的高精度五自由度位姿调节机构

    公开(公告)号:CN106644389B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201510742595.2

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种应用于空间环境试验的高精度五自由度位姿调节机构,包括试件安装平台、升降机构、俯仰机构、滚转机构、偏航机构、平移机构,用于放置试件的试件安装平台两端固定挂设在升降机构上并随升降机构上下移动,升降机构固定设置在俯仰机构上,俯仰机构与滚转机构具有相同的结构并且前者承载固定在后者上,滚转机构固定设置在偏航机构上,偏航机构固定设置在平移机构上,平移机构设置在导轨滑块上并随导轨滑块滑动设置在直线导轨上,其中,升降机构和平移机构实现2个移动自由度,俯仰机构、滚转机构、偏航机构实现3个转动自由度。

    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。

    太阳模拟器用拼接准直镜的温度控制系统

    公开(公告)号:CN103631289B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310627621.8

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明公开一种太阳模拟器用拼接准直镜的温度控制系统,该温度控制系统采用辐射降温和电加热的方式对拼接准直镜进行温度控制,由辐射制冷系统、电加热系统和控制系统组成,其中辐射制冷系统和电加热系统分别通过控制系统对拼接准直镜进行冷却和加热。本发明的大型拼接准直镜温度控制装置结构简单,安装使用方便;实现了对大型准直镜不同单元差别化热负荷条件下温度的高精度控制,控温精度优于±2℃;拼接准直镜温度控制范围为20℃~30℃。

    用于真空低温环境下的大扭矩驱动系统

    公开(公告)号:CN104401509A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410664749.6

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明公开一种真空低温环境下的大扭矩驱动系统,包括伺服电机、谐波减速器、蜗杆传动副、旋转编码器、箱体及温控系统,伺服电机经谐波减速器减速后带动蜗杆传动副转动,旋转编码器安装在蜗杆传动副的输出轴一端,伺服电机和谐波减速器安装在箱体外壁一侧,蜗杆传动副设置在箱体内部;箱体内部是相对封闭的环境,蜗杆传动副的输出轴与箱体之间进行动密封,箱体与其他部件之间均进行静密封,箱体的外部设置温控系统,温控系统包括两路加热回路,使整个驱动系统工作温度保持在20℃±10℃。本发明大扭矩驱动系统适用于真空度高达1×10-5Pa、温度最低达到约-170℃环境下大扭矩输出的正反方向偏摆运动,解决了大扭矩输出和低温环境下的稳定可靠工作。

    太阳模拟器用拼接准直镜的温度控制系统

    公开(公告)号:CN103631289A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310627621.8

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明公开一种太阳模拟器用拼接准直镜的温度控制系统,该温度控制系统采用辐射降温和电加热的方式对拼接准直镜进行温度控制,由辐射制冷系统、电加热系统和控制系统组成,其中辐射制冷系统和电加热系统分别通过控制系统对拼接准直镜进行冷却和加热。本发明的大型拼接准直镜温度控制装置结构简单,安装使用方便;实现了对大型准直镜不同单元差别化热负荷条件下温度的高精度控制,控温精度优于±2℃;拼接准直镜温度控制范围为20℃~30℃。

    用于测量氦气压缩机氦气中油组分的装置及方法

    公开(公告)号:CN118961313A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411014418.8

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明涉及油含量检测技术领域,尤其涉及用于测量氦气压缩机氦气中油组分的装置及方法,装置包括取样机构和测定机构,取样机构的进气端能够与氦气压缩机的出气端连通;取样机构的出气端能够与氦气压缩机的进气端连通,取样机构用于采集流经取样机构的氦气中的油组分;测定机构用于测定油组分的量。本申请的装置能够使取样机构与氦气压缩机形成闭合循环,使氦气在检测过程没有氦气损失。从氦气压缩机中排出的高压氦气能够直接进入取样机构中,不需要节流减压,能够降低高压氦气管路在减压管路中造成的油组分含量的损失,从而获得更准确的氦气油含量,提高检测装置的精确度,为氦气压缩机气体质量的评估提供可靠依据。

    多因素耦合等效环境模拟载人试验装置

    公开(公告)号:CN118953716A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411312650.X

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明涉及载人舱环境模拟试验技术领域,尤其涉及一种多因素耦合等效环境模拟载人试验装置,包括载人模拟舱、运动模拟机构、振动模拟座椅、噪声模拟组件、温度模拟组件、新风模拟组件、气味模拟组件、低氧模拟组件和低压模拟组件;载人模拟舱用于提供试验环境。运动模拟机构用于驱使载人模拟舱进行多自由度运动。振动模拟座椅模拟振动颠簸状态。噪声模拟组件安装于载人模拟舱内,实现噪声环境的模拟。温度模拟组件能够调整载人模拟舱内温度。新风模拟组件保障参训人员呼吸代谢需求。气味模拟组件能够向载人模拟舱内输入具有气味的气体,从而进行嗅觉试验。低氧模拟组件实现低氧环境的模拟。低压模拟组件实现低压环境的模拟。

    一种真空环境中宽温区高稳定度温控冷板

    公开(公告)号:CN114413565B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210085499.5

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种真空环境中宽温区高稳定度温控冷板,包括加热冷板和冷板冷却板,所述加热冷板和冷板冷却板之间设有界面热阻材料,所述加热冷板采用电加热的方式进行温度控制,所述加热冷板内部开槽,且槽口内安置有冷板加热器,所述加热冷板中心和表面位置布置有铂电阻槽或铂电阻孔,所述界面热阻材料采用聚四氟乙烯PTFE。本申请中,通过计算选取合适的材料作为界面热阻材料,界面热阻材料于在加热冷板和冷板冷却板之间形成热阻层,热阻层可有效抑制和消弱液氮潜热带来的温度波动,通过实际测量,温度区域范围在‑160‑280℃之内时,稳定度优于0.1℃,达到高稳定度精确控温的目的。

    一种适用于真空和常压环境下的通用复合隔热方法

    公开(公告)号:CN114414622B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210086750.X

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种适用于真空和常压环境下的通用复合隔热方法,包括以下部分:a.复合隔热材料的设置:多层覆铝箔不锈钢片与覆铝箔PTFE片通过连接件固定,形成“不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢”的9层结构。本发明中,结合了真空环境中以辐射为主要换热途径的热辐射隔热方法,以及以对流为主要换热途径的热对流隔热方法,研制出新的复合隔热方法,兼顾了辐射、对流和导热,该种方法已经得到实际工程使用和实际热测试的验证,且效果优秀,该方法具有低的放气率、设备内部的试验件196~300℃之间时,能够保持设备外壁的常温温度、安装使用方便、在10‑4Pa(真空)~105Pa(常压)之间全范围内均具有良好的隔热性能等特点。

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