低温燃料贮箱及其制造方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119554548A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411694338.1

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种低温燃料贮箱及其制造方法。该贮箱包括内箱、外箱、支撑结构、贯穿管和管路;内箱主体由内衬和复合材料缠绕层构成,并形成贮存腔和中心真空腔,中心真空腔内对称分布由拉杆连接的两根柔性嵌套管;外箱由壳体、管路分配器构成;支承结构由连通座、连接环和支承架构成;管路由加液管、排液管、排气管构成;内箱两端分别基于柔性嵌套管通过支承结构实现与外箱连接,并形成环形真空腔;包覆层填充于环形真空腔内,管路将贮存腔与管路分配器密封连接。本发明提供的贮箱在重量不增加的前提下解决了目前低温燃料贮箱贮存密度低、休眠时间短、漏热量高、力学环境适应性低的难题。

    超大尺寸环形集成化推进剂管理装置

    公开(公告)号:CN115929509A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211509613.9

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种超大尺寸环形集成化推进剂管理装置,包括通道组件、通道连接管以及出液管;多个通道组件通过多个通道连接管依次首尾相连形成环形,出液管设置在其中一个通道连接管上;通道组件包括内层筛网组件和外层筛网组件,内层筛网组件与外层筛网组件之间形成有管理腔体,内层筛网组件的泡破点值大于外层筛网组件的泡破点值;通道连接管与管理腔体连通。本发明通过多段组合的通道组件,集成化、测试简单;通过通道补偿管进行连接,可以通过拉伸或压缩特性进行壳体变形补偿,保护推进剂管理装置不受损伤;通过将通道组件内部采用内层筛网组件和外层筛网组件,保证往下游输出的推进剂为不夹气状态,增加管理装置的工作可靠性。

    环形在轨推进剂筛网收集器表面和张力贮箱

    公开(公告)号:CN115783313A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211399480.4

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种涉及推进剂零件领域的环形在轨推进剂筛网收集器和表面张力贮箱,包括收集器骨架和收集器筛窗,收集器筛窗分布在收集器骨架上;收集器骨架上设有环向一周均布的多个矩形窗口,收集器筛窗与矩形窗口间隙配合。本发明制造工艺简单,将筛网组件结构模块化,即将大面积的筛网结构均分成小的片状矩形平板结构,矩形平板结构为最简单的筛网组件,制造工艺也最为成熟,解决大尺寸筛网组件一体化制造容易受到损伤的问题;本发明便于测试维修,某个收集器筛窗筛网收到破坏或者性能不合格,可以将该片收集器筛窗切割下来,重新更换焊接性能合格的收集器筛窗,解决大尺寸筛网组件一体化制造容易受到损伤不能维修的问题。

    导流板式表面张力压力容器

    公开(公告)号:CN109367824B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201811520170.7

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种导流板式表面张力压力容器,由上壳体、气嘴、导流组件、下舱组件、液嘴等组成,其中导流组件由气口、导流板、连接环组成,下舱组件由下壳体、液口、叶片、压板、板收组件组成,上壳体、下壳体、气口、气嘴、液口、液嘴组成一个可以承受高压的腔体,导流组件、下舱组件共同配合可以对微重力环境下的液体工作介质进行管理,使在上游气体压力的驱动下,往下游输出不夹气的液体工作介质。本发明通过采用先进的导流板式管理结构,并设置多点加固的连接形式,大大提高了产品的抗力学环境性能。本发明具有质量小、抗力学环境能力强等优点,可作为卫星等宇航产品中液体推进剂管理压力容器。

    一种航天用赤道法兰安装球形复合材料压力容器

    公开(公告)号:CN105674040B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201610049817.7

    申请日:2016-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种航天用赤道法兰安装球形复合材料压力容器,包括复合材料壳、安装在复合材料壳体赤道位置的安装法兰、填充于复合材料壳体和安装法兰之间间隙的粘接剂层、缠绕在安装法兰外表面的复合材料层,复合材料壳体为薄壁球形结构,其厚度δ与直径D的比值小于0.004。本发明解决了现有球形复合材料压力容器局限于箍带固定和两端固定形式,采用了组合式航天用赤道法兰安装的安装形式,大大提高了球形复合材料压力容器的使用范围。使用本发明所述方法制造的航天用赤道法兰安装球形复合材料压力容器可用于广泛应用于导弹武器动力系统、运载火箭辅助动力系统和空间飞行器推进系统等领域,可有效降低其结构质量,提高干重比,降低发射成本。

    高压气瓶及其充气密封结构和充气方法

    公开(公告)号:CN104565802A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410854035.1

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种高压气瓶及其充气密封结构,气瓶上设有进气孔、定位孔和连接孔,阀座通过螺纹与定位孔连接,阀座上外侧开有通气孔,内侧设有柱形空腔;阀芯的一端为圆锥形端,另一端为圆柱形端;弹簧安装在阀芯与进气孔之间,圆柱形端插入弹簧;连接接头通过螺纹与连接孔螺接,连接接头轴线上开有通孔,顶杆装在通孔内;顶杆的中部与通孔间隙配合,顶杆朝向气瓶一端通过阀芯的圆锥形端过渡到阀芯的圆柱形端,圆柱形端插入阀座通气孔内,顶杆外圆沿轴向开有气路;堵塞与连接孔螺纹连接。同时提供了充气方法。本发明保证了阀芯在充气过程中不移动;实现自密封;降低了密封面磨损概率,提高了密封可靠性;保证了长期贮存的可靠性。

    高压气瓶及其放气结构和放气方法

    公开(公告)号:CN104565800A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410850728.3

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种高压气瓶及其放气结构,包括切断结构和出口接头,所述切断结构与出口接头同轴设置,切断结构和出口接头之间形成切断腔;切断结构的外端为固定端,切断结构的内端为断头端,所述固定端与断头端之间形成具有尖角的凹槽;所述切断结构的内部设有由固定端的端部沿轴线方向向断头端延伸的气孔,所述气孔在断头端内部的端头为封闭结构;所述出口接头内部设有沿轴线方向延伸的气道出口。同时还提供了上述高压气瓶的放气方法。本发明具有很好的刚性,切断后的断口不易变形,保证了气体流通面积;滤网对释放的气体起到过滤的作用,保证释放气体的洁净度;能够适用于空间受限情况使用;保证了充足的流通面积;避免了断头堵塞出气通道。

    复合材料缠绕容器表面承载凸台系统及制备方法

    公开(公告)号:CN119983118A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411890373.0

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种复合材料缠绕容器表面承载凸台系统及制备方法,包括:金属内衬、承载凸台、局部补强纤维层和局部承压缠绕层;承载凸台与金属内衬粘接,并用局部补强纤维层和局部承压缠绕层补强;局部补强纤维层和局部承压缠绕层二者均为承压纤维缠绕结构,二者交替铺设。克服了无法在任意位置设置承载凸台的不足,实现了可以在复合材料缠绕压力容器表面设置承载支撑点的功能,解决了复合材料缠绕容器表面无法提供隔热屏、管路、阀门等系统组件的支撑与承力点的难题,为系统优化布局和结构合理设计提供了较好的解决方案。

    空间推进剂管理用锥形金属膜片的设计方法

    公开(公告)号:CN113987872A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111233554.2

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种空间推进剂管理用锥形金属膜片的设计方法,包括如下步骤:选择金属膜片的材料,初步确定金属膜片的外型;依据“要素‑性能关系”,对上述的金属膜片进一步优化设计;再次校核贮箱容积、排放效率和外包络尺寸,对上述的金属膜片进一步修改;依据上述确定的型面参数进行金属膜片的有限元模型创建,同时设置材料参数、边界条件和压力载荷,通过有限元分析软件对金属膜片进行仿真分析;根据仿真结果,结合“要素‑性能关系”,修正上述的金属膜片型面参数,迭代多次后确定最终的锥形金属膜片设计方案。本发明对锥形金属膜片的设计提供了一套可靠有效的方法,提高设计效率的同时也提高设计可靠性。

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