一种具有可控频压力振荡机构的试验装置

    公开(公告)号:CN103487254B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310321550.9

    申请日:2013-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有可控频压力振荡机构的试验装置,包括压力振荡机构、试验舱和设置于两者之间的气体调节箱。压力振荡机构包括曲轴和若干个活塞筒;该活塞筒内设置可做往复运动的活塞杆、止推杆;活塞杆与止推杆之间、止推杆与活塞筒之间均设置有弹簧。曲轴和活塞杆通过连杆轴颈和连杆连接;曲轴的一端通过联轴器连接电动机,另一端固定有轴套。试验舱的侧板上设置有进气管和出气管;该出气管从气体调节箱一侧的通孔中穿过;气体调节箱远离试验舱的一端设置有若干个第一圆形出气孔。采用上述结构,止推杆可周期间歇性封堵该第一圆形出气孔,实现试验舱内的压力振荡和振荡频率的调整、气密性好、且能适用高压、易加工、试验精度高,维修方便。

    一种具有可控频压力振荡机构的试验装置

    公开(公告)号:CN103487254A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310321550.9

    申请日:2013-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有可控频压力振荡机构的试验装置,包括压力振荡机构、试验舱和设置于两者之间的气体调节箱。压力振荡机构包括曲轴和若干个活塞筒;该活塞筒内设置可做往复运动的活塞杆、止推杆;活塞杆与止推杆之间、止推杆与活塞筒之间均设置有弹簧。曲轴和活塞杆通过连杆轴颈和连杆连接;曲轴的一端通过联轴器连接电动机,另一端固定有轴套。试验舱的侧板上设置有进气管和出气管;该出气管从气体调节箱一侧的通孔中穿过;气体调节箱远离试验舱的一端设置有若干个第一圆形出气孔。采用上述结构,止推杆可周期间歇性封堵该第一圆形出气孔,实现试验舱内的压力振荡和振荡频率的调整、气密性好、且能适用高压、易加工、试验精度高,维修方便。

    一种高温高压环境下液滴蒸发点火实验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103529078B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310509389.8

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压环境下液滴蒸发点火实验装置及其使用方法,包括由上封盖、下封盖以及侧板围成的密闭压力容器、高温燃烧室和点火装置。高温燃烧室包括加热层,高温燃烧室底部设置有驱动其升降的升降控制导轨。使用时,高温燃烧室将本装置分为两个空间,即空间较大的密闭压力容器内的常温高压空间和内部空间较小的高温燃烧室内的高温高压空间,故加热空间小,加热快、效率高,节省加热所需的电能。另本装置提供了点火装置,既可开展液滴蒸发实验,也可开展液滴点火燃烧实验。进一步,利用升降控制导轨实现燃烧室的自动升降,使液滴适时快速处于高温高压环境中,解决了高温高压环境下液滴蒸发、点火实验时液滴提前挥发的难题,实验精度高。

    一种开放环境下多参数连续可调型射流撞击雾化试验装置

    公开(公告)号:CN104596918B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510026186.2

    申请日:2015-01-20

    Abstract: 本申请公开了一种开放环境下多参数连续可调型射流撞击雾化试验装置,包括实验平台、一个竖直射流喷嘴、两个斜置射流喷嘴、能够上下升降的支架、以及设置在支架上的水平距离调节机构、角度调节机构和偏移量调节机构。采用上述结构后,上述水平距离调节机构,能用于两个斜置射流喷嘴的射流撞击前长度参数的连续调节。上述角度调节机构,能用于两个斜置射流喷嘴的射流撞击角参数的连续调节。偏移量调节机构,能用于两个斜置射流喷嘴的射流偏移量参数的连续调节。另外,上述3个调节机构巧妙利用千分尺或几何放大原理,调节精度高,操作简单直观、结构紧凑、可靠性高、试验精度高,维修方便。

    一种具有温压分离机构的试验舱

    公开(公告)号:CN103487255B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310321719.0

    申请日:2013-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有温压分离机构的试验舱,包括上舱盖、舱室和下舱盖;上舱盖中心设置通孔和温压分离机构,舱室设置高温气体阀门和放气阀门。温压分离机构包括设置于通孔顶部无底的盒体、套装于盒体外侧的电磁铁和位于舱室内的保护罩;三者可构成密封空间;所述盒体外侧设置常温气体阀门,盒体内侧顶部设置液滴悬挂装置。采用上述结构后,温压分离机构可将舱室分割为两个空间:常温高压空间和高温高压空间;巧妙利用电磁铁断电不具有磁性的特性,在电磁铁断电后,保护罩在自重下脱落,使燃料液滴瞬间暴漏在预定的高温高压环境中,大大缩短了液滴雾化、燃烧试验准备过程的时间,解决了燃料液滴的挥发难题,操作方便,试验精度高。

    一种开放环境下多参数连续可调型射流撞击雾化试验装置

    公开(公告)号:CN104596918A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510026186.2

    申请日:2015-01-20

    Abstract: 本申请公开了一种开放环境下多参数连续可调型射流撞击雾化试验装置,包括实验平台、一个竖直射流喷嘴、两个斜置射流喷嘴、能够上下升降的支架、以及设置在支架上的水平距离调节机构、角度调节机构和偏移量调节机构。采用上述结构后,上述水平距离调节机构,能用于两个斜置射流喷嘴的射流撞击前长度参数的连续调节。上述角度调节机构,能用于两个斜置射流喷嘴的射流撞击角参数的连续调节。偏移量调节机构,能用于两个斜置射流喷嘴的射流偏移量参数的连续调节。另外,上述3个调节机构巧妙利用千分尺或几何放大原理,调节精度高,操作简单直观、结构紧凑、可靠性高、试验精度高,维修方便。

    发动机等离子体凹腔稳燃器

    公开(公告)号:CN102798149B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201210259424.0

    申请日:2012-07-26

    Abstract: 本发明属于航空航天动力系统应用技术领域,涉及一种基于凹腔火焰稳定器的发动机燃烧室火焰稳定技术。目的是解决常规凹腔火焰稳定器存在自激振荡问题。在常规凹腔火焰稳定器的上游、前壁、底壁、后壁、下游以及燃料喷口处安装等离子体激励器,等离子体激励器通过空气放电产生非平衡等离子体,非平衡等离子体诱导产生的电场力和释放的热量对凹腔流场产生控制作用,减小凹腔阻力,抑制凹腔自激振荡,对喷注燃料产生激发、离解、电离等活化作用,进一步提高燃烧效率。

    一种高温高压环境下液滴蒸发点火实验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103529078A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310509389.8

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压环境下液滴蒸发点火实验装置及其使用方法,包括由上封盖、下封盖以及侧板围成的密闭压力容器、高温燃烧室和点火装置。高温燃烧室包括加热层,高温燃烧室底部设置有驱动其升降的升降控制导轨。使用时,高温燃烧室将本装置分为两个空间,即空间较大的密闭压力容器内的常温高压空间和内部空间较小的高温燃烧室内的高温高压空间,故加热空间小,加热快、效率高,节省加热所需的电能。另本装置提供了点火装置,既可开展液滴蒸发实验,也可开展液滴点火燃烧实验。进一步,利用升降控制导轨实现燃烧室的自动升降,使液滴适时快速处于高温高压环境中,解决了高温高压环境下液滴蒸发、点火实验时液滴提前挥发的难题,实验精度高。

    一种具有温压分离机构的试验舱

    公开(公告)号:CN103487255A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310321719.0

    申请日:2013-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有温压分离机构的试验舱,包括上舱盖、舱室和下舱盖;上舱盖中心设置通孔和温压分离机构,舱室设置高温气体阀门和放气阀门。温压分离机构包括设置于通孔顶部无底的盒体、套装于盒体外侧的电磁铁和位于舱室内的保护罩;三者可构成密封空间;所述盒体外侧设置常温气体阀门,盒体内侧顶部设置液滴悬挂装置。采用上述结构后,温压分离机构可将舱室分割为两个空间:常温高压空间和高温高压空间;巧妙利用电磁铁断电不具有磁性的特性,在电磁铁断电后,保护罩在自重下脱落,使燃料液滴瞬间暴漏在预定的高温高压环境中,大大缩短了液滴雾化、燃烧试验准备过程的时间,解决了燃料液滴的挥发难题,操作方便,试验精度高。

    一种多喷管火箭或导弹尾焰流场计算方法

    公开(公告)号:CN105354401B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201510983261.4

    申请日:2015-12-24

    CPC classification number: Y02T10/82

    Abstract: 本发明公开了一种多喷管火箭或导弹尾焰流场计算方法,包括步骤为:只针对一台发动机的内部燃烧流场计算区域进行网格构建;火箭或导弹发动机内部燃烧流场计算,得到发动机内部参数的详细分布;火箭或导弹尾焰流场计算区域网格构建;通过研究复燃或者不同化学反应机理对火箭或导弹尾焰流场特性影响,对火箭或导弹尾焰流场进行计算。采用上述方法后,计算精确,能充分考虑化学反应和发动机内部燃烧状态影响,能用于复燃对尾焰流场特性影响研究,便于计算网格构建,只需对一台发动机内部燃烧流场进行仿真计算,避免重复计算,从而能够节省大量资源。

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