通用智能气动部组件流量特性及流阻的测试系统和方法

    公开(公告)号:CN114061933A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111387101.5

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: G01M13/00 G01D21/02

    摘要: 本发明涉及通用智能气动部组件流量特性及流阻的测试系统和方法,涉及气动元件测试领域,包括通过气体管道依次串联的气源、减压阀、温度调节器、调压器、流量测试组件、温度压力检测组件、流量调节阀组和末端切换组件,测试系统还包括测控模块,测控模块分别与温度调节器、调压器、流量测试组件、温度压力检测组件、流量调节阀组和末端切换组件通讯连接。采用测控模块全自动化的控制温度、压力和流量,极大地提高了工作效率,从而减少人力成本,增加总体收入。高精度的温度、压力、流量控制方案,有效消除了温度对气体特性、传感器工作稳定性带来的误差影响,极大提高了系统测试的精度。

    一种应用于环路系统的液体工质加注装置及方法

    公开(公告)号:CN111483969B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010322868.9

    申请日:2020-04-22

    摘要: 本发明公开的一种应用于环路系统的液体工质加注装置及方法,包括储液罐、溢流罐、真空泵组、过滤器、第一连接管、第二连接管、第三连接管、第四连接管和第五连接管,第一连接管的一端为氮气接口,第一连接管另一端与储液罐相连;第二连接管一端为回流接口,第二连接管另一端与溢流罐相连,第三连接管的两端分别连接溢流罐和真空泵组,第四连接管的一端为加注接口,第四连接管另一端与第一连接管相连,第五连接管的两端分别连接储液罐和第三连接管。优点是:通过阀门的控制可以实现工质脱气、系统抽真空、环路系统加注、单路系统加注、系统吹除排液等功能,提升了液体环路系统的加注效果,减少内部的气体含量,提升了系统的运行效果。

    一种应用于密封腔体的加热与冷却装置

    公开(公告)号:CN113194684A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110467859.3

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: H05K7/20 H05B3/00 H05B3/02

    摘要: 本发明涉及一种应用于密封腔体的加热与冷却装置,包括均用于设置在密封腔体内的风机、冷却通道、第一风道、第二风道和用于加热的光源,一方面,风机驱动密封腔体内的气体通过第一风道经冷却通道冷却后,经第二风道返回至密封腔体内,冷却后的气体在重力的作用下自然下沉,会在密封腔体内形成均匀的风场,使密封腔体的气体均获得冷却,保证密封腔体内的温度的均匀性,还能避免使用密闭腔体的壁面进行散热,能有效防止壁面散热温度不均匀导致的形变,另一方面,将风机、光源、第一风道、第二风道和冷却通道进行集成化,节约安装空间。

    一种应用于环路系统的液体工质加注装置及方法

    公开(公告)号:CN111483969A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010322868.9

    申请日:2020-04-22

    摘要: 本发明公开的一种应用于环路系统的液体工质加注装置及方法,包括储液罐、溢流罐、真空泵组、过滤器、第一连接管、第二连接管、第三连接管、第四连接管和第五连接管,第一连接管的一端为氮气接口,第一连接管另一端与储液罐相连;第二连接管一端为回流接口,第二连接管另一端与溢流罐相连,第三连接管的两端分别连接溢流罐和真空泵组,第四连接管的一端为加注接口,第四连接管另一端与第一连接管相连,第五连接管的两端分别连接储液罐和第三连接管。优点是:通过阀门的控制可以实现工质脱气、系统抽真空、环路系统加注、单路系统加注、系统吹除排液等功能,提升了液体环路系统的加注效果,减少内部的气体含量,提升了系统的运行效果。

    全自动部组件冲洗、洁净度检测及流阻的测试系统和方法

    公开(公告)号:CN114054438B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202111387122.7

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: B08B9/032 G01D21/02

    摘要: 本发明涉及全自动部组件冲洗、洁净度检测及流阻的测试系统和方法,涉及清洁和检测装置领域,测试支管组件包括测试管道以及串联在测试管道上的流阻测试组件和用于安装待测产品的产品安装位点,吹扫管道的出气端分别与水箱的吹扫气体入口和测试管道的进口连通,水箱的出液口、出液管道、测试管道、回液管和水箱的回液口依次连通,排污管与水箱的底壁连通;测试系统还包括用于获取检测数据并控制各个管道的连通或断开的智能控制系统。有益效果是:采用智能控制系统自动调节和获取数据,测试系统可以实现待测产品的流阻测试和多余物冲洗,还可以实现测试系统的自清洁,具有高度智能化和自动化的特点。测试系统功能完备、紧凑,节省了实验场地。

    一种航天器主动捕获装置以及对接装置及方法

    公开(公告)号:CN113879570B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111367713.8

    申请日:2021-11-18

    IPC分类号: B64G1/66 B64G4/00

    摘要: 本发明涉及一种航天器主动捕获装置以及对接装置及方法,航天器主动捕获装置包括捕获基座以及安装在捕获基座上的捕获驱动部、卡爪式对接机构、第一捕获爪和第二捕获爪,捕获基座安装在主动机构上;第一捕获爪通过第一基座连接轴连接捕获基座,第一基座连接轴穿过捕获基座并通过驱动连杆与第二捕获爪连接;卡爪式对接机构一端与捕获驱动部的驱动端连接,另一端与第一捕获爪连接,捕获驱动部通过卡爪式对接机构驱动第一捕获爪合拢或张开,第一捕获爪通过第一基座连接轴以及驱动连杆带动第二捕获爪同步合拢或张开。本发明利用捕获装置就能完成捕获、校正、缓冲、锁紧等功能,不需要单独的锁紧组件,减轻体积、重量,节省资源。

    一种氮气供应方法及装置

    公开(公告)号:CN110410672A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910603018.3

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: F17D1/04 F17D3/01

    摘要: 本申请公开了一种氮气供应方法及装置,能够实现稳定、可靠的科学实验载荷的氮气供应。氮气供应系统中的控制主机接收到来自地面站的氮气供应指令后,确定出科学实验载荷所需的氮气供应量。之后,控制主机采集对应的各支路流量传感器的氮气流量数据,并结合接收到的氮气供应指令中的氮气供应量信息,控制氮气供应系统中的各截止阀的打开和/或关闭,实现自动化的氮气供应。

    一种氮气供应系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110296320A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910603320.9

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: F17D1/04 F17D3/01 F17D3/18

    摘要: 本申请公开了一种氮气供应系统。该氮气供应系统中包含有若干压力传感器、温度传感器、流量传感器,监测系统中氮气的压力、温度、流量。系统的控制主机采集各传感器监测到的数据,根据气体的压力、温度、流量数据,确定该系统是否存在故障。并且,控制主机可根据氮气的实时流量数据,确定供应给科学实验载荷的氮气量,在氮气供应完毕后自动关闭截止阀,实现了一种可靠、安全性高的氮气供应。

    一种多功能主动捕获机构以及对接装置

    公开(公告)号:CN114030659B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202111370000.7

    申请日:2021-11-18

    IPC分类号: B64G1/64 B64G4/00

    摘要: 本发明涉及一种多功能主动捕获装置以及对接装置,多功能主动捕获装置包括主动机构以及安装在所述主动机构上的捕获组件,所述捕获组件包括捕获驱动部、一对导向轮以及一对捕获爪,一对捕获爪分别对应转动装配在一对所述导向轮上,所述捕获驱动部通过钢丝绳与一对所述捕获爪传动连接并驱动一对所述捕获爪沿对应的导向轮合拢或张开。本发明的多功能主动捕获装置,通过捕获驱动部驱动导向轮转动,进而驱动其上的钢丝绳移动,钢丝绳带动与之连接的捕获爪,实现捕获爪的合拢或张开,结构简单,配置灵活,用途广泛,能够适用于空间复杂环境的捕获对接。

    一种用于星载在轨信息处理与服务载荷的热控结构及装置

    公开(公告)号:CN114173540A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111522244.2

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明涉及一种用于星载在轨信息处理与服务载荷的热控结构及装置,涉及机热设计领域,电源板和控制板分别靠近箱体的顶板和底板设置,且电源板的面积小于控制板,电源板的三个侧边与箱体的一端的相邻三个侧壁固定连接,箱体的中部具有靠近控制板的板中器件散热部,板中器件导热板的一侧与控制板顶面中部的大尺寸器件固定连接,另一侧与板中器件散热部抵接。有益效果是:在重量约束、尺寸约束、成本约束及器件对温度的敏感约束下,对于控制板中部的器件采用板中器件导热板将热量就近传导至板中器件散热部,板中器件散热部辐射换热,还可将热量传导至卫星顶板换热。缩短控制板中部的器件的散热路径,提高散热效率,减少箱体中部的热量堆积。