一种低功率空心阴极推进系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115163439A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210868059.7

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 一种低功率空心阴极推进系统,解决了现有推进系统难以小型化的问题,属于航天推进系统领域。本发明包括空心阴极、阳极、磁场和放电通道;空心阴极包括触持极、阴极管、发射体和钨顶;触持极具有出射孔,发射体嵌套在阴极管内部,钨顶焊接在阴极管顶部,钨顶中心设有节流孔,节流孔与出射孔位置相对;放电通道为直筒型,设置在空心阴极的一侧,气体工质从阴极管一端供入,依次经过发射体、钨顶的节流孔、触持极的出射孔后,从放电通道的端部进入放电通道内部,阳极位于放电通道端部,磁场由永磁铁励磁,放电通道内的电子在磁场与电场的作用下产生霍尔漂移,产生轴向电场加速离子;阴极管作为触持极和阳极的阴极。

    线圈励磁型空心阴极推力器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117108468A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310999212.4

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种线圈励磁型空心阴极推力器,包括底板和盖设在底板边缘的外壳,所述底板和外壳构成容置空间。该线圈励磁型空心阴极推力器还包括空心阴极结构、阳极结构和励磁结构。空心阴极结构包含空心阴极管、发射体、加热丝和触持极,空心阴极管设置在所述容置空间内,所述发射体布置在该空心阴极管内,所述加热丝布置在所述空心阴极管的外壁且环绕所述发射体设置。阳极结构包含绝缘通道和阳极,该绝缘通道设置在所述触持极的外侧,阳极设置在所述绝缘通道内。所述励磁结构包含励磁线圈、导磁柱和永磁铁。本发明的励磁线圈励磁型电推进空心阴极推力器结构相对简单且功耗较低,满足微小卫星对微推力器的要求。

    基于辉光放电阴极的微型直流离子推力器

    公开(公告)号:CN116006429A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310242306.7

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 基于辉光放电阴极的微型直流离子推力器,属于微型直流离子推力器领域,本发明为解决现有直流离子推力器中传统空心阴极结构复杂难以小型化、工作温度高,钨丝阴极使用寿命短等问题。本发明包括辉光阴极组件、阳极组件、栅极组件、永磁体组件、安装底座和外壳;安装底座设置于外壳的底部开口端,外壳内部由外至内依次套设永磁体组件、阳极组件和辉光阴极组件,栅极组件设置于阳极组件的下游;辉光阴极组件设置在安装底座上并从其中心孔伸出,辉光阴极组件将工质气体初步电离,电子被阳极组件吸收,辉光阴极组件未电离的中性气体在放电室进一步电离,放电室中的离子被离子光学系统加速喷出。

    基于频域幅值谱相似性滤波技术的桥梁冲击系数提取方法

    公开(公告)号:CN110399683A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910685464.3

    申请日:2019-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于频域幅值谱相似性滤波技术的桥梁冲击系数提取方法,针对准静态分量受测试条件干扰程度低、冲击系数检测不需要信号实时处理等工程特点,通过综合比对多条动位移时程曲线的频域幅值谱结果,可根据多条曲线幅值谱之间的相似性特点,自适应的确定滤波截止频率,有效解决了常用于动静分离的低通滤波法截止频率估计困难的问题,提高了实测冲击系数的计算准确性。本发明不增加检测试验的工作量,数据处理不依赖于人工判读,降低了试验人员主观因素对检测结果的影响,同时低通滤波截止频率的确定考虑到实测信号自身的特点,降低了由于滤波器设计偏差对试验结果的干扰,改善了目前试验因素影响冲击系数检测评定结果的技术现状。

    用于立方体卫星的空心阴极推力器

    公开(公告)号:CN107387347B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710590882.5

    申请日:2017-07-19

    Abstract: 用于立方体卫星的空心阴极推力器,涉及推力器领域,为了解决现有电推进系统的结构复杂,无法直接小型化到1U上的问题。本发明的空心阴极的通气管内通入的气体为放电气体和电负性气体。本发明利用电负性气体作为主推进工质,利用放电气体在空心阴极推力器内部放电形成高密度等离子体环境,其中电子将电负性气体分解,形成负离子,负离子在空心阴极推力器内部电势作用下向外加速,产生高比冲推进效应。本发明适用于立方体卫星。

    一种新型空心阴极
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105609395B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201511008925.1

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 一种新型空心阴极,它涉及一种利用发射体材料代替钨作为顶孔材料来提高小电流空心阴极放电性能的空心阴极,以解决现有的小电流空心阴极在工作时钨材料顶板区由于节流效应使得局部过热现象严重,导致功耗较大的问题,它包括热屏、加热器、触持极、发射体、阴极管和阴极顶板;触持极内由外向内布置有热屏、加热器、阴极管和发射体;阴极管的内壁上安装有发射体,阴极管的底部安装有阴极顶板,阴极顶板的中部开设有通孔,阴极顶板的材料与发射体的材料相同。本发明用于电推力器。

    一种氪工质霍尔推力器放电通道内电子和原子参数的在线监测装置和方法

    公开(公告)号:CN107228829A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710423845.5

    申请日:2017-06-07

    CPC classification number: G01N21/25

    Abstract: 一种氪工质霍尔推力器放电通道内电子和原子参数的在线监测装置和方法,涉及一种氪工质霍尔推力器放电通道内电子和原子参数的在线监测技术,为了满足霍尔推力器放电通道中的电离程度的监测需求。装置包括导光管、光纤和光谱仪;霍尔推力器放电通道的侧壁开有轴向测试缝,导光管插入轴向测试缝,导光管用于将放电通道中的光导入至光纤,光纤连接光谱仪。采用光谱仪测量805.95nm、785.48nm、760.15nm和758.74nm的氪原子谱线强度,根据氪原子谱线强度计算电子的温度和氪原子密度。本发明适用于监测放电通道内电子和原子参数。

    一种基于钨顶孔失效对电推进空心阴极的寿命预测方法

    公开(公告)号:CN106919758A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710121514.6

    申请日:2017-03-02

    Abstract: 一种基于钨顶孔失效对电推进空心阴极的寿命预测方法,涉及空心阴极检测技术领域。它是为了解决空心阴极寿命评估困难的问题。本发明所述的寿命预测方法,首先建立钨顶孔腐蚀模型,将模拟用空心阴极放入钨顶孔腐蚀模型中进行模拟,获得每次模拟的空心阴极钨顶孔内部气压随时间的变化曲线,然后对每个待预测寿命的空心阴极进行高加速应力退化试验,获得空心阴极钨顶孔内部气压随时间的变化曲线,最后将二者进行比较,若二者一致,则将待预测寿命的空心阴极中钨顶孔内部压力最大和最小值的空心阴极作为标准空心阴极,将两个标准空心阴极所对应的寿命作为待预测寿命的空心阴极的寿命范围端点值,进而获得待预测寿命的空心阴极的寿命范围。

    连续冷坩埚定向凝固铸造方法

    公开(公告)号:CN103008624A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210583694.7

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 一种连续冷坩埚定向凝固铸造方法,将电磁冷坩埚定向凝固装置中的水冷铜坩埚置于封闭的炉体内,水冷铜坩埚外设置有电磁感应线圈,棒料的下端部伸在水冷铜坩埚中,盛装有冷却剂材料的结晶器置于水冷铜坩埚的正下方,结晶器内设置有下抽拉杆,下抽拉杆上端固定有模壳,所述模壳外面设置有高55~65mm,外径55~65mm,内径40~50mm的圆环状石墨发热体,所述石墨发热体外面包裹有隔热保温层,所述隔热保温层外面设置有感应线圈,所述石墨感应加热稳态温度通过以下公式进行确定:其中I为输入电流,r为线圈半径,ε为0.9,a为经验参数2816681。本发明提供了输出电流与石墨热力学温度之间的关系,为在实际使用中便捷控制工艺参数提供了依据。

    无热子空心阴极及基于该空心阴极的推力器

    公开(公告)号:CN116696703A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310749955.6

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 无热子空心阴极及基于该空心阴极的推力器,涉及航空推进技术领域。本发明是为了解决现有空心阴极与推力器为分体结构,体积大,不适用于微型卫星的问题。本发明所述的基于无热子空心阴极的推力器,无热子空心阴极与推力器呈一体结构,最大程度缩小电推力器系统体积,节省出来的空间又可以对磁场进行优化,提高推力器效率。本发明适用于微型卫星。

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