基于等离子体的高超声速风洞

    公开(公告)号:CN112067237B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202011016587.7

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于等离子体的高超声速风洞,用以解决现有技术中风洞无法兼具高马赫数和长工作时间的问题。所述高超声速风洞,包括依次连接的等离子体束源、中性化室、中性化气体流道、试验段、扩压器、真空舱、真空泵组,还包括设置在等离子体束源、中性化室之间的粒子回旋共振加速器;通过中性化室结合等离子束源及粒子回旋共振加速器获得试验用定向的中性气体束流,利用风洞流道改变中性气体束流的基本参数,符合风洞试验需求,试验后的中性气体通过扩压器减速增压,流入真空舱进行工质收集。本发明获得用于风洞试验的马赫数大于10的高超声速气流,有效工作时间大于1min,且对环境无污染。

    空间环境模拟器中精密仪器的集中控制系统

    公开(公告)号:CN110045700B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910312226.8

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种应用于超大型空间环境模拟器中的精密仪器集中控制系统,包括主服务器单元、子服务器单元、客户端单元。主服务器单元并发多个数据处理单元,根据系统资源占用情况及设备运行状态情况,使多个数据处理单元以串、并行相结合的方式进行工作,同时将所有数据和状态信息汇总;子服务器单元主要负责底层PXI数据采集设备和程控电源的控制及与主服务器单元的数据交互;客户端单元主要与主服务器单元、用户进行交互。本发明合理调度及分配资源,提高资源的利用率,在温度响应为大滞后的真空低温环境下,提升了数据采集及回路控制的速度,在周期不变的情况下,可以实现3500路的数据采集,以及2000个控制回路的电源控制,是以往设备的2~4倍以上。

    真空低温环境下的多测点多回路并行控温系统

    公开(公告)号:CN107943153B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201711292305.4

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于运行在真空环境下的多测点多回路的温度并行控制系统,主要由中央控制单元(100)、温度采集单元(200)、分布式控温单元(300)组成;中央控制单元(100)用于系统控温功能的指令下发和数据传递,将中央控制端的控制信息,分别下发到温度采集接口单元(210)和分布式控温接口单元(310),并接收温度采集接口单元(210)和分布式控温接口单元(310)发送的系统运行信息、状态信息、过程信息、数据信息等。本发明大幅提升数据采集速度,采集周期从60S提升到毫秒级,最快可达到50Hz(20ms)的采集速度,控制指令相应时间从400ms提升至5ms。

    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。

    基于等离子体的高超声速风洞

    公开(公告)号:CN112067237A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202011016587.7

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于等离子体的高超声速风洞,用以解决现有技术中风洞无法兼具高马赫数和长工作时间的问题。所述高超声速风洞,包括依次连接的等离子体束源、中性化室、中性化气体流道、试验段、扩压器、真空舱、真空泵组,还包括设置在等离子体束源、中性化室之间的粒子回旋共振加速器;通过中性化室结合等离子束源及粒子回旋共振加速器获得试验用定向的中性气体束流,利用风洞流道改变中性气体束流的基本参数,符合风洞试验需求,试验后的中性气体通过扩压器减速增压,流入真空舱进行工质收集。本发明获得用于风洞试验的马赫数大于10的高超声速气流,有效工作时间大于1min,且对环境无污染。

    用于航天器环境试验的调温调压装置

    公开(公告)号:CN107539502B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610565177.5

    申请日:2016-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器环境试验的调温调压装置,包括真空容器、容器大门、热沉、控制柜、制冷机等;热沉放置在真空容器内部,热沉与制冷机通过制冷管道连接,制冷管道中间连接有制冷阀门,换热器通过换热器管道与制冷管道联通,真空容器和真空泵之间通过真空管道连接,真空管道中间连接有真空阀门,补气管道与真空容器连接,补气管道上安装有气体流量控制器,补气管道中的气体进入真空容器之前先进入换热器进行换热,氮气管路与空气管路并联设置,氮气源通过氮气管道与补气管道连接,空气源通过空气管道与补气管道连接,空气管道中间连接有空气干燥器,控制柜通过控制线缆与制冷机、制冷阀门、真空泵、真空阀门、气体流量控制器连接。

    一种旋转运动航天器传输系统

    公开(公告)号:CN104085542B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310615772.1

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 一种用于空间环境中旋转运动航天器多通道供电及多种类信号传输系统,所述传输系统包括航天器接口单元(100)、常压仓传输单元(200)、空间环境模拟器接口单元(300)和环境模拟单元(400)。所述航天器接口单元(100):用于连接常压仓传输单元与航天器的接口单元,将经过常压传输单元的航天器与地面测试平台间供电及信号旋转通道连接至航天器;所述常压仓传输单元(200):用于将航天器与地面测试平台间供电及信号传输的固定通道转变为旋转通道;空间环境模拟器接口单元(300):用于连接常压仓传输单元与空间环境模拟器的接口单元。环境模拟单元(400):用于为常压仓传输单元(200)模拟大气环境,可模拟大气下的压力、温度及湿度环境。

    一种覆盖常压到高真空的压力控制系统

    公开(公告)号:CN113741571A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111055751.X

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种覆盖常压到高真空的压力控制系统,包括真空容器,所述真空容器设有真空规、质量流量计、真空阀门一与真空阀门二,所述真空阀门一连接粗抽管道,粗抽管道通过开度调节阀与粗抽泵连接,所述真空阀门二连接有高真空泵,所述粗抽泵可以同时作为高真空泵的前级泵。本发明中,控压范围为常压到1×10‑5Pa,可以稳定在任意压力下,因此便于工作人员进行操控,压力控制精度较高,能够有效的减小误差,利用粗抽泵使抽气速率可调,利用质量流量计进行补气调节,便于控制。

    一套用于空间环境模拟试验设备的健康状态监测系统

    公开(公告)号:CN106610345B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201510707976.7

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种用于空间环境模拟试验设备的健康状态监测系统,所述健康状态监测系统包括数据采集单元(100)、数据收发单元(200)、系统知识单元(300)、故障诊断单元(400)、健康管理单元(500)和实时显示单元(600),其中所述故障诊断单元(400)包括诊断单元(410)、模式分析单元(420)和指导单元(430)。本发明能够对空间环境模拟试验设备的测控数据资源进行合理利用,提高故障应急处理的准确性、全面性和自动化程度,保障系统安全运行和正常工作,同时为维修决策提供支持。

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