一种用于空间环境模拟器的干泵卡死智能保护管道

    公开(公告)号:CN113847245A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111128501.4

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于空间环境模拟器的干泵卡死智能保护管道,包括真空泵与气源。本发明中,在粗抽管道上布置了真空规和真空补气阀门一与真空补气阀门二,当粗抽泵使用完毕时,关闭粗抽阀门、分子泵前级阀门与低温泵再生阀,利用管道上的真空规监测管道内的气体压力,打开真空补气阀门一与真空补气阀门二,对真空管道进行补气,管内压力开始上升,当压力高于110Pa后关闭其中一个阀门,管道压力开始下降,压力低于90Pa后,打开真空阀门,以此对真空管道进行控压,调压保持30min后关闭两组真空补气阀门,再关闭螺旋泵,可以有效去除真空泵腔内的水蒸汽和液态水,避免螺杆泵生锈,造成卡死。

    内置式真空复压散流器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104236846B

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201410436440.1

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种内置式真空复压散流器,包括多个截角圆锥体的导流环、导流管、安装法兰、复压进气管、复压阀门接口法兰、导流环固定筋,多个导流环并排同心设置并具有共同的前端面和后端面以及相互平行的圆锥侧壁,从前端面到后端面圆锥直径逐渐减小且在前端面上形成同心圆的投影,多个导流环通过同心圆的圆周上径向设置的若干导流环固定筋焊接定位在一起,最外侧的导流环在后端面上与导流管的一端进行连续焊固定,导流管的另一端与安装法兰的一端进行连续焊固定,安装法兰的另一端和复压进气管及复压进气管与复压阀门接口法兰进行连续焊接并确保焊缝的真空密封性。

    真空绝热储液式液氮冷阱

    公开(公告)号:CN103599643B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310601939.9

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明提供一种真空绝热储液式液氮冷阱,包括:冷阱外壳、内胆、真空出气口、真空进气口、真空绝热层、液氮导管、障板阵、进液管、出液管,所述真空绝热层由冷阱外壳、真空出气口、真空进气口、内胆焊接形成。本发明通过提前添加液氮而不是真空抽气流程中添加液氮降低了操作复杂度,降低了液氮的无用消耗,提供了一种可以冷凝整个抽气阶段的有害蒸汽的防污染效果彻底的液氮冷阱。

    内置式真空复压散流器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104236846A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410436440.1

    申请日:2014-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种内置式真空复压散流器,包括多个截角圆锥体的导流环、导流管、安装法兰、复压进气管、复压阀门接口法兰、导流环固定筋,多个导流环并排同心设置并具有共同的前端面和后端面以及相互平行的圆锥侧壁,从前端面到后端面圆锥直径逐渐减小且在前端面上形成同心圆的投影,多个导流环通过同心圆的圆周上径向设置的若干导流环固定筋焊接定位在一起,最外侧的导流环在后端面上与导流管的一端进行连续焊固定,导流管的另一端与安装法兰的一端进行连续焊固定,安装法兰的另一端和复压进气管及复压进气管与复压阀门接口法兰进行连续焊接并确保焊缝的真空密封性。

    常压/负压液氮过冷器系统

    公开(公告)号:CN102759231B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210258643.7

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种常压/负压液氮过冷器系统,包括内外容器组成的过冷器本体、电加热器及温控系统、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组,过冷器本体内部设置有板翅式换热器,电加热器、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组依次通过管路连接并在电加热器另一侧通过低温气动阀门连接到过冷器本体上,放空管也通过低温气动开关阀门以与上述加热器另一侧并联的方式设置在过冷器本体上,开启放空管的气动开关阀门并关闭抽真空的气动开关阀门时为常压过冷器,关闭放空管的气动开关阀门并开启抽真空的气动开关阀门时为负压过冷器。该系统利用液氮在负压下具有更低的饱和温度,来冷却单项密闭循环液氮,得到了更低的循环液氮温度,更加真实有效的模拟了空间环境温度,提高了航天器地面热真空环境模拟试验的效率,拓展了试验温度区间。

    空间环境下的谐波传动机构自动测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN102980764A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210498958.9

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明设计一种空间环境下谐波传动机构自动测试系统与测试方法,所述系统包括控制端(100)和执行端(200),其中所述控制端(100)包括:指令输入单元(110)、决策单元(120)、第一通信单元(130)、数据处理单元(140)和状态监视单元(150);所述执行端(200)包括:条件判断单元(210)、执行单元(220)、数据采集单元(230)和第二通信单元(240);所述决策单元(120)包括:运行判断单元(121)、信息提示单元(122)、环境处理单元(123)、工况处理单元(124)、温度处理单元(125)、转速处理单元(126)和力矩处理单元(127)。本发明不但大大提高了测试系统的自动化程度和工作效率,同时最大程度的减少人为操作,降低了引入人为误差的风险。

    常压/负压液氮过冷器系统

    公开(公告)号:CN102759231A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210258643.7

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种常压/负压液氮过冷器系统,包括内外容器组成的过冷器本体、电加热器及温控系统、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组,过冷器本体内部设置有板翅式换热器,电加热器、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组依次通过管路连接并在电加热器另一侧通过低温气动阀门连接到过冷器本体上,放空管也通过低温气动开关阀门以与上述加热器另一侧并联的方式设置在过冷器本体上,开启放空管的气动开关阀门并关闭抽真空的气动开关阀门时为常压过冷器,关闭放空管的气动开关阀门并开启抽真空的气动开关阀门时为负压过冷器。该系统利用液氮在负压下具有更低的饱和温度,来冷却单项密闭循环液氮,得到了更低的循环液氮温度,更加真实有效的模拟了空间环境温度,提高了航天器地面热真空环境模拟试验的效率,拓展了试验温度区间。

    一种跨温区全压程材料吸附脱附特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN113866281A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111240300.3

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种跨温区全压程材料吸附脱附特性测试装置,包括动态吸附器、静态膨胀室和吸附反应室,两个所述动态吸附器的前端均设置有吸附气源、过滤器和流量调节阀,后端均设置有采样仪器和排气收集装置,两个所述吸附气源之间设置有以对动态吸附器内部材料还原的还原气源及过滤器和流量调节阀。本发明中,首先,该装置充分考虑多样的测试需求,兼顾材料对气体的静态和动态两种吸附脱附特性测试方法,可满足不同行业、不同应用场景的测试需求,其次,通过静态和动态两种吸附脱附特性测试方法,可提供从超高真空到超高压、从超低温到超高温的跨温区全压程测试环境,测试范围宽泛,功能强大,并具有较好的可扩展性。

    空间环境下的谐波传动机构自动测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN102980764B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201210498958.9

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明设计一种空间环境下谐波传动机构自动测试系统与测试方法,所述系统包括控制端(100)和执行端(200),其中所述控制端(100)包括:指令输入单元(110)、决策单元(120)、第一通信单元(130)、数据处理单元(140)和状态监视单元(150);所述执行端(200)包括:条件判断单元(210)、执行单元(220)、数据采集单元(230)和第二通信单元(240);所述决策单元(120)包括:运行判断单元(121)、信息提示单元(122)、环境处理单元(123)、工况处理单元(124)、温度处理单元(125)、转速处理单元(126)和力矩处理单元(127)。本发明不但大大提高了测试系统的自动化程度和工作效率,同时最大程度的减少人为操作,降低了引入人为误差的风险。

    真空绝热储液式液氮冷阱
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103599643A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310601939.9

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明提供一种真空绝热储液式液氮冷阱,包括:冷阱外壳、内胆、真空出气口、真空进气口、真空绝热层、液氮导管、障板阵、进液管、出液管,所述真空绝热层由冷阱外壳、真空出气口、真空进气口、内胆焊接形成。本发明通过提前添加液氮而不是真空抽气流程中添加液氮降低了操作复杂度,降低了液氮的无用消耗,提供了一种可以冷凝整个抽气阶段的有害蒸汽的防污染效果彻底的液氮冷阱。

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