一种适用于电推力器羽流诊断的静电场离子能量分析仪

    公开(公告)号:CN113466921B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202110760330.0

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本申请涉及低温等离子体诊断技术领域,具体而言,涉及一种适用于电推力器羽流诊断的静电场离子能量分析仪,包括盒体、离子偏转装置以及离子收集器,其中:离子偏转装置和离子收集器均设置在盒体的内部;离子偏转装置通过前准直管与盒体固定连接,通过后准直管与离子收集器连接。本发明通过偏转电场筛选羽流中特定能量的离子,相比于现有的阻滞式电场,需要施加的扫描电压更小,因而对设备要求、安全防护要求更低,更加适合于电推力器羽流高能离子能量的测量。

    一种离子推力器曲面形栅极组件
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114934883A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210583853.7

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种离子推力器曲面形栅极组件,包括屏栅极、屏栅极支撑环、绝缘支撑组件、加速栅极、加速栅极支撑环;屏栅极支撑环、屏栅极、加速栅极、加速栅极支撑环依次同轴设置;屏栅极与所述加速栅极的球面均凸出于所述屏栅极支撑环的中心孔;屏栅极的第一外环体与屏栅极支撑环的支撑圆环体圆周端面通过螺钉一固定连接。屏栅极为旋转椭球面形或比加速栅半径更大的球面形,从而实现栅极组件冷态下各径向位置处栅间距虽不相等,但推力器工作时(热态)由于栅极热变形,达到各处栅间距一致的目的,从而降低束流密度峰值,提高束流均匀性,解决制约大功率离子推力器由于较大热形变造成的放电问题,并延长栅极寿命。

    一种电推进系统贮供单元及其制造方法

    公开(公告)号:CN112572840A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011478732.3

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本申请涉及电推进技术领域,具体而言,涉及一种电推进系统贮供单元及其制造方法,包括储存模块、承力模块、调压模块、流量控制模块以及电连接模块,其中:储存模块设置在承力模块的内部,储存模块下端的封头法兰通过螺栓固定在承力模块的底部,承力模块的上端对储存模块上端的封头接头进行径向约束;调压模块通过连接口与承力模块连接,流量控制模块通过连接口与承力模块连接;电连接模块通过电连接器与承力模块连接,通过导线与调压模块以及流量控制模块电连接。本发明结构简单紧凑、重量轻、占空效率高,使电推进系统贮供单元的推进剂调控方式和能力能够满足未来航天器日趋复杂多样化的姿态轨道控制的要求。

    一种薄壁压力容器壳体真空焊接装置及方法

    公开(公告)号:CN120055496A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510329932.9

    申请日:2025-03-19

    Abstract: 本申请涉及压力容器焊接技术领域,具体而言,涉及一种薄壁压力容器壳体真空焊接装置及方法,所述装置包括真空密封舱、焊接工作台、接嘴连接组件、通气管路以及舱体连接组件,其中:焊接工作台设置在真空密封舱内部,包括焊接平台和固定支撑架,用于固定压力容器壳体;通气管路设置在真空密封舱的内部;通气管路的一端通过接嘴连接组件与压力容器壳体的接嘴连接;舱体连接组件设置在真空密封舱的外壁上;通气管路的另一端穿过真空密封舱的外壁,与舱体连接组件连接。本申请根据大直径、薄壁压力容器的结构特点和真空焊接工艺过程特点,对真空焊接的供气方法和供气装置进行了改进,有效解决了薄壁压力容器壳体真空焊接时外压失稳的技术难题。

    一种缠绕式法兰底座制作方法

    公开(公告)号:CN113653932B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110945611.3

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本申请涉及复合材料气瓶技术领域,具体而言,涉及一种缠绕式法兰底座制作方法,包括步骤1:采用TC4钛合金板材夹板热冲压完成缠绕式法兰底座的封头带筒段毛坯成型;步骤2:采用车加工工艺完成缠绕式法兰底座内外表面的机械加工;步骤3:采用数控铣工艺完成缠绕式法兰底座筒段缠绕区应力释放槽的加工;步骤4:采用数控铣工艺完成缠绕式法兰底座封头渐变壁厚区减重孔的加工;步骤5:采用钻孔攻丝工艺完成缠绕式法兰底座安装区的螺纹孔加工。本发明提供的缠绕式法兰底座具有轻质高强、抗动力学载荷能力强、可靠性高、安全性高的特点,使大容积、大重量、高长径比、轻质高强、携带超重工质的复合气瓶能够与卫星新型桁架式承力结构完美装配对接。

    一种材料耐离子溅射腐蚀能力测量评价方法

    公开(公告)号:CN113466119A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110755307.2

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本申请涉及材料腐蚀技术领域,具体而言,涉及一种材料耐离子溅射腐蚀能力测量评价方法,采用圆形结构的样品台,保证每个待测试材料的试验条件是相同的,减少了试验误差,采用了纳米精度的原子力显微镜测量试验前后待测试材料表面高度差和溅射试验后样品溅射区表面粗糙度,精度高,测量结构准确,最后以材料的溅射侵蚀速率和样品溅射区表面粗糙度这两个定量指标作为材料耐离子溅射腐蚀能力评价标准,简单易行,科学有效,精准度高,对材料性能进行评价与研究的同时,还可以对推力器的寿命进行评估,在提升材料耐离子溅射腐蚀性能的过程中,还可以实现提高推力器产品寿命的目的。

    一种离子推力器栅极组件变边界仿真模型建立方法

    公开(公告)号:CN115600471A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211321847.0

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本申请涉及空间电推进技术领域,具体而言,涉及一种离子推力器栅极组件变边界仿真模型建立方法,包括步骤1:对栅极进行区域划分;步骤2:在每个区域内选取需要研究的对象;步骤3:计算得到每个研究对象对应的屏栅上游离子密度;步骤4:计算得到对应的德拜长度,确定计算区域在横向和径向方向的最大值;步骤5:处理原子之间的碰撞;步骤6:建立仿真计算模型;步骤7:计算栅极形貌;步骤8:修正栅极的仿真计算模型;步骤9:完成离子推力器栅极组件变边界仿真模型的建立。本申请利用仿真计算得到的溅射刻蚀形貌,对仿真计算模型进行实时更新和完善,能够较为准确地对推力器的工作寿命进行预测,可以大幅缩短产品研发周期和降低研制成本。

Patent Agency Ranking