用于大型环模设备的大气量多级空气复压系统及方法

    公开(公告)号:CN117342000A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311479556.9

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本申请公开了一种用于大型环模设备的大气量多级空气复压系统及方法,涉及环境试验技术领域。该复压系统包括相连接的进气装置、一级冷凝器、气水分离器、二级冷凝器、接触容器、液氮分离器、减压阀、复压阀和环境模拟真空容器,即将常温空气经由进气装置、一级冷凝器、气水分离器、二级冷凝器、接触容器、液氮分离器和减压阀依次处理,能够获得干燥清洁的空气,露点温度低至液氮温区,从而该干燥清洁的空气通过复压阀进入环境模拟真空容器内部之后,不会造成结露现象,且不易导致窒息,确保使用安全,同时整体气量大,复压迅速,具有液氮耗量小和电耗量小的优势。

    门体定位锁紧装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117340814A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311536574.6

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明提供了一种门体定位锁紧装置,包括有锁紧结构、曲柄滑块组件以及手轮组件,所述锁紧结构由横向锁紧件和纵向锁紧件组成,所述横向锁紧件和纵向锁紧件分别与所述曲柄滑块组件组接形成横向四边形联动架和纵向四边形联动架,且横向四边形联动架上设有至少一横向锁紧单元,纵向四边形联动架上设有至少一纵向锁紧单元;所述手轮组件与所述曲柄滑块组件传动连接以用于驱动所述横向四边形联动架和纵向四边形联动架同步联动,所述横向锁紧单元和纵向锁紧单元通过同步联动与门体上对应的连接件同步锁紧配合。借此,本发明能够承受一定的载荷或振动且不松动,提高了门体开合过程的可靠性,实现了高频高压风载环境下的可靠锁紧。

    一种复合钢材板制造方法及空间环境模拟容器制造方法

    公开(公告)号:CN112846646A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011489328.6

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本申请提供一种复合钢材板制造方法及空间环境模拟容器制造方法,包括以下步骤:将碳素结构钢板与不锈钢板分别进行第一次表面处理;依次设置不锈钢板、支架、碳素结构钢板及爆炸装置,不锈钢板设置在底层;引燃爆炸装置,使得碳素结构钢板与不锈钢板焊接成双层复合板;将双层复合板进行热处理;将热处理后的双层复合板进行第二次表面处理,得到复合钢材板。本申请的有益效果是:通过将强度高、耐腐蚀性好、孔隙少的不锈钢板与成本低廉的碳素结构钢板爆炸焊接可获得满足空间环境模拟容器性能要求的复合钢材板,同时降低了模拟容器的生产成本。

    用于空间环境模拟的升降式热沉组件

    公开(公告)号:CN109969434A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910265255.3

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开一种空间环境模拟器的升降式热沉组件,包括顶部热沉,可拆除式进液管道和出液管道,固定卷扬系统,升降吊具,上部联接装置和控制系统,其中,热沉上部通过热沉吊点悬挂在空间环境模拟器容器的上封头内壁上的升降吊具下方,随着吊具上升或者下降,固定卷扬系统由电动环链葫芦及安装门架组成,电动环链葫芦通过安装门架布置在所述容器顶部并驱动升降吊具升降,使得设置于环链葫芦上的吊钩穿过所述容器的顶部法兰进入空间环境模拟器的容器内。本发明结构简单,采用可拆式进出液管道,实现热沉运动,且热沉运动至相应固定位置时,恢复其与外管路的连接。

    自带凹形球冠大门的波导环模真空容器

    公开(公告)号:CN109941464A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910256393.5

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种自带凹形球冠大门的波导环模真空容器,包括卧式筒体、凹形球冠大门、温控底板、预紧手轮、波导接口、大门轮式支架、地面导轨、剪叉形机构、容器内导轨,卧式筒体和可开闭的凹形球冠大门形成封闭空间,利用预紧手轮对两者进行真空密封压紧,大门上预留有波导接口;大门由大门轮式支架支撑并沿地面导轨人力推动平移开闭;剪叉形机构具有上下升降微调功能且其上部支撑温控底板和待测量的试件,其一端通过滚轮沿容器内导轨平移,另一端通过可拆卸连接与凹形球冠大门连接以获得平移推力。本发明采用大口径凹形球冠高真空负压耐受大门,既减轻了重量,又解决了大门波导接口无线测试时尽量靠近位于温控底板上试件的短距要求,同时避免了大门在大气外压作用下的屈服失效而导致的潜在安全隐患,能够实现电磁波传输的最短距离,且可单人手动多维度调节卫星试件的位置。

    便携式户外无水氧环境获得转运装置

    公开(公告)号:CN107539633A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610801718.X

    申请日:2016-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种便携式户外无水氧环境获得转运装置,包括密封转运箱、真空抽气装置、充氮气装置和用于为两装置供电的供电电源,密封转运箱通过外围的真空抽气装置进行抽真空,然后通过充氮气装置充入高纯氮气,真空抽气装置的抽气管道上的充气微调阀与充氮气装置的氮气管道配对的自密封接头连接,两者切换三次,在密封转运箱内快速形成水、氧气含量均在1ppm以内的微正压高纯氮气环境。本发明的能够实现密封转运箱放入样品密封后可以快速连接真空抽气装置和充氮气装置进行真空置换高纯氮气,充氮气至微正压1500Pa下的强度和密封性要求,采用模块化设计降低了设备重量,提高便携性。

    换热器系统工况的仿真计算方法及系统

    公开(公告)号:CN117408184A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311399124.7

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种换热器系统工况的仿真计算方法,所述换热器系统包括有由若干换热器单元组成的换热器群组,所述仿真计算方法包括步骤:建立一所述换热器单元的三维仿真模型;对三维仿真模型进维仿真计算,以获得所述换热器单元的换热特性信息;其中,所述换热特性信息包括流动特性信息和温度特性信息;建立换热器群组的一维仿真模型;基于所述换热特性信息对一维仿真模型进行仿真计算,获得换热器群组的流量分配结果;根据流量分配结果,对换热器群组中的各个换热器单元进行三维仿真计算,以得到换热器系统的仿真计算结果。借此,本发明能够降低仿真计算成本,提供仿真计算效率。

    自带凹形球冠大门的波导环模真空容器

    公开(公告)号:CN109941464B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910256393.5

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种自带凹形球冠大门的波导环模真空容器,包括卧式筒体、凹形球冠大门、温控底板、预紧手轮、波导接口、大门轮式支架、地面导轨、剪叉形机构、容器内导轨,卧式筒体和可开闭的凹形球冠大门形成封闭空间,利用预紧手轮对两者进行真空密封压紧,大门上预留有波导接口;大门由大门轮式支架支撑并沿地面导轨人力推动平移开闭;剪叉形机构具有上下升降微调功能且其上部支撑温控底板和待测量的试件,其一端通过滚轮沿容器内导轨平移,另一端通过可拆卸连接与凹形球冠大门连接以获得平移推力。本发明采用大口径凹形球冠高真空负压耐受大门,既减轻了重量,又解决了大门波导接口无线测试时尽量靠近位于温控底板上试件的短距要求,同时避免了大门在大气外压作用下的屈服失效而导致的潜在安全隐患,能够实现电磁波传输的最短距离,且可单人手动多维度调节卫星试件的位置。

    应用于空间环境试验的高精度五自由度位姿调节机构

    公开(公告)号:CN106644389B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201510742595.2

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种应用于空间环境试验的高精度五自由度位姿调节机构,包括试件安装平台、升降机构、俯仰机构、滚转机构、偏航机构、平移机构,用于放置试件的试件安装平台两端固定挂设在升降机构上并随升降机构上下移动,升降机构固定设置在俯仰机构上,俯仰机构与滚转机构具有相同的结构并且前者承载固定在后者上,滚转机构固定设置在偏航机构上,偏航机构固定设置在平移机构上,平移机构设置在导轨滑块上并随导轨滑块滑动设置在直线导轨上,其中,升降机构和平移机构实现2个移动自由度,俯仰机构、滚转机构、偏航机构实现3个转动自由度。

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