一种气液联合供油系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108916144A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810723536.4

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: F15B13/02 F15B21/06

    摘要: 本发明公开了一种气液联合供油系统,该系统包括气驱油源设备和液驱油源设备,气驱油源设备包括第一供油管,液驱油源设备包括第二供油管,第一、第二供油管并联、且均与供油出口连接;第一供油管一端与气液作动器的液侧连接、另一端与供油出口连接,第一供油管上串联有第一电磁换向阀、第一比例阀及第一单向阀,气液作动器的气侧与高压气瓶连接;第二供油管一端与液压泵连接、另一端与供油出口连接,第二供油管上串联有第二单向阀和第二比例阀。本发明创新地将气驱油源设备和液驱油源设备结合起来,通过二者同时供油实现高压大流量输出,满足特种车辆对高压大流量输出的要求,具有可靠性强、易维护、成本低、体积小等突出优点。

    一种用于热环境的分布式测量系统和测量方法

    公开(公告)号:CN110307917B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910706304.2

    申请日:2019-08-01

    摘要: 本发明提供了一种用于热环境的分布式测量系统和测量方法,解决现有传感器布设技术适应性差的技术问题。包括环境传感器,用于采集确定类型的热环境信号;温度测量单元,用于接收所述热环境信号封装为温度数据并上行传送;数据采集主机,用于接收所述温度数据并汇聚后上行传送,同时监控所述温度测量单元同步状态;上位机,用于根据内置数据处理模型实时判读温度数据;校时电路,用于受控向所述温度测量单元提供同步时标信号。有利于实现测量的小型化和模块化,可以适应各功能舱室根据业务需要形成的灵活组合。有利于形成分布式多点温度测量条件和设备仪器优选。通过对传感器合理布设可以获得针对舱室的独特采集环境,对舱室容纳设备针对性强。进一步形成统一化时标控制,保证了多部位和多通道测量的同步性,进一步保证了系统连接和信号采集的可靠性和适配性。

    一种燃气流场压力测量设备参数的优化方法

    公开(公告)号:CN108106774A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711210874.X

    申请日:2017-11-28

    IPC分类号: G01L19/00

    摘要: 本发明公开了一种燃气流场压力测量设备参数的优化方法,其包括如下步骤:步骤1,选用多个具有不同尺寸信息的引压管;步骤2,在火箭或导弹发射的过程中获取引压管内部的温度;步骤3,将无堵塞现象的引压管作为第一有效引压管,统计所有第一有效引压管内部的温度数据;步骤4,将内部的温度低于压力传感器的工作温度上限的第一有效引压管作为第二有效引压管;步骤5,将从所有第二有效引压管中筛选出的尺寸最小的引压管作为目标引压管,基于目标引压管的尺寸信息组装燃气流场压力测量设备。本发明创新地对引压管参数和压力传感器参数进行合理确定,以达到获取不同发动机燃气流场高温环境压力下最大频带测试数据的目的。

    一种气液联合供油系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108916144B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201810723536.4

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: F15B13/02 F15B21/06

    摘要: 本发明公开了一种气液联合供油系统,该系统包括气驱油源设备和液驱油源设备,气驱油源设备包括第一供油管,液驱油源设备包括第二供油管,第一、第二供油管并联、且均与供油出口连接;第一供油管一端与气液作动器的液侧连接、另一端与供油出口连接,第一供油管上串联有第一电磁换向阀、第一比例阀及第一单向阀,气液作动器的气侧与高压气瓶连接;第二供油管一端与液压泵连接、另一端与供油出口连接,第二供油管上串联有第二单向阀和第二比例阀。本发明创新地将气驱油源设备和液驱油源设备结合起来,通过二者同时供油实现高压大流量输出,满足特种车辆对高压大流量输出的要求,具有可靠性强、易维护、成本低、体积小等突出优点。

    一种用于热环境的分布式测量系统和测量方法

    公开(公告)号:CN110307917A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910706304.2

    申请日:2019-08-01

    摘要: 本发明提供了一种用于热环境的分布式测量系统和测量方法,解决现有传感器布设技术适应性差的技术问题。包括环境传感器,用于采集确定类型的热环境信号;温度测量单元,用于接收所述热环境信号封装为温度数据并上行传送;数据采集主机,用于接收所述温度数据并汇聚后上行传送,同时监控所述温度测量单元同步状态;上位机,用于根据内置数据处理模型实时判读温度数据;校时电路,用于受控向所述温度测量单元提供同步时标信号。有利于实现测量的小型化和模块化,可以适应各功能舱室根据业务需要形成的灵活组合。有利于形成分布式多点温度测量条件和设备仪器优选。通过对传感器合理布设可以获得针对舱室的独特采集环境,对舱室容纳设备针对性强。进一步形成统一化时标控制,保证了多部位和多通道测量的同步性,进一步保证了系统连接和信号采集的可靠性和适配性。