一种洁净室大粒径悬浮颗粒物监测与鉴别方法

    公开(公告)号:CN116660110A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310654577.3

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种洁净室大粒径悬浮颗粒物监测与鉴别方法,包括以下步骤:S1、气体样本采集;S2、大粒径颗粒物计数;S3、大粒径颗粒物收集;S4、大粒径颗粒物样品转移;S5、大粒径颗粒物成分鉴别;S6、大粒径颗粒物来源定位;大粒径颗粒物来源定位主要通过成分分类识别、数据库图谱比对的方式最终实现。本发明中,通过洁净室中大粒径颗粒物监测与鉴别方法,可以实时地监测洁净室中由于人员活动等引起的大粒径颗粒物数目,同时给出其确切颗粒物来源。本申请解决了洁净室中由于偶然活动引起的大粒径颗粒物的来源与鉴别。该方法为维持航天器总装等洁净室,研究减少偶然因素引起的大颗粒的方法,提供科学的数据支撑。

    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。

    一种真空环境中宽温区高稳定度温控冷板

    公开(公告)号:CN114413565B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210085499.5

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种真空环境中宽温区高稳定度温控冷板,包括加热冷板和冷板冷却板,所述加热冷板和冷板冷却板之间设有界面热阻材料,所述加热冷板采用电加热的方式进行温度控制,所述加热冷板内部开槽,且槽口内安置有冷板加热器,所述加热冷板中心和表面位置布置有铂电阻槽或铂电阻孔,所述界面热阻材料采用聚四氟乙烯PTFE。本申请中,通过计算选取合适的材料作为界面热阻材料,界面热阻材料于在加热冷板和冷板冷却板之间形成热阻层,热阻层可有效抑制和消弱液氮潜热带来的温度波动,通过实际测量,温度区域范围在‑160‑280℃之内时,稳定度优于0.1℃,达到高稳定度精确控温的目的。

    一种适用于真空和常压环境下的通用复合隔热方法

    公开(公告)号:CN114414622B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210086750.X

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种适用于真空和常压环境下的通用复合隔热方法,包括以下部分:a.复合隔热材料的设置:多层覆铝箔不锈钢片与覆铝箔PTFE片通过连接件固定,形成“不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢”的9层结构。本发明中,结合了真空环境中以辐射为主要换热途径的热辐射隔热方法,以及以对流为主要换热途径的热对流隔热方法,研制出新的复合隔热方法,兼顾了辐射、对流和导热,该种方法已经得到实际工程使用和实际热测试的验证,且效果优秀,该方法具有低的放气率、设备内部的试验件196~300℃之间时,能够保持设备外壁的常温温度、安装使用方便、在10‑4Pa(真空)~105Pa(常压)之间全范围内均具有良好的隔热性能等特点。

    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:CN106610345A

    公开(公告)日:2017-05-03

    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。

    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。

    多套航天器热真空环境模拟设备集中监控系统

    公开(公告)号:CN101770225A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200810188071.3

    申请日:2008-12-29

    Abstract: 本发明公开一种多套航天器热真空环境模拟设备集中监控系统,包括:下位现场监控子系统,包括本地的多个温度、压力、流量传感器、信号调理转换器、通讯接口、以PLC为控制核的现场控制柜、现场控制计算机、用于模拟设备的实时测控系统软件,在这些硬软件的基础之上实现每一套模拟设备的计算机本地监控设备,以及对航天器热真空环境模拟试验数据本地存储与管理;上位远程集中监控子系统,包括上位远程集中控制计算机、远程控制交换机、以及上位远程集中监控软件,用于实现远程实时集中监控所有现场的热真空试验设备,以及热真空试验状态与数据;远程客户端监控子系统,包括可随时接入的外部控制客户端计算机,用于通过网络实现远程的及时接入控制。

    一种适用于真空和常压环境下的通用复合隔热方法

    公开(公告)号:CN114414622A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210086750.X

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种适用于真空和常压环境下的通用复合隔热方法,包括以下部分:a.复合隔热材料的设置:多层覆铝箔不锈钢片与覆铝箔PTFE片通过连接件固定,形成“不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢”的9层结构。本发明中,结合了真空环境中以辐射为主要换热途径的热辐射隔热方法,以及以对流为主要换热途径的热对流隔热方法,研制出新的复合隔热方法,兼顾了辐射、对流和导热,该种方法已经得到实际工程使用和实际热测试的验证,且效果优秀,该方法具有低的放气率、设备内部的试验件196~300℃之间时,能够保持设备外壁的常温温度、安装使用方便、在10‑4Pa(真空)~105Pa(常压)之间全范围内均具有良好的隔热性能等特点。

    一种真空环境中宽温区高稳定度温控冷板

    公开(公告)号:CN114413565A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210085499.5

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种真空环境中宽温区高稳定度温控冷板,包括加热冷板和冷板冷却板,所述加热冷板和冷板冷却板之间设有界面热阻材料,所述加热冷板采用电加热的方式进行温度控制,所述加热冷板内部开槽,且槽口内安置有冷板加热器,所述加热冷板中心和表面位置布置有铂电阻槽或铂电阻孔,所述界面热阻材料采用聚四氟乙烯PTFE。本申请中,通过计算选取合适的材料作为界面热阻材料,界面热阻材料于在加热冷板和冷板冷却板之间形成热阻层,热阻层可有效抑制和消弱液氮潜热带来的温度波动,通过实际测量,温度区域范围在‑160‑280℃之内时,稳定度优于0.1℃,达到高稳定度精确控温的目的。

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