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公开(公告)号:CN116520212B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310039077.9
申请日:2023-01-13
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01R33/12 , G01M13/003 , F28G13/00 , F28F19/01 , F25D3/10 , F25D17/02 , F42B15/00 , F17C3/00 , F17C1/00
Abstract: 本发明提供的应用于高压冷氦电磁阀的试验系统,属于阀门的检验检测技术领域,包括:气源输送管路、液氮换热器、一级液氢换热器和二级液氢换热器;所述气源输送管路具有第一换热段、第二换热段和第三换热段;所述第三换热段中适于连通有待测电磁阀;本发明的应用于高压冷氦电磁阀的试验系统,可以实现快速达到试验时所需要的温度和压力条件;且,在降温过程中,采用液氮、液氢分阶段冷却,减少了液氢的使用,降低了介质的消耗成本。
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公开(公告)号:CN116520212A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310039077.9
申请日:2023-01-13
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01R33/12 , G01M13/003 , F28G13/00 , F28F19/01 , F25D3/10 , F25D17/02 , F42B15/00 , F17C3/00 , F17C1/00
Abstract: 本发明提供的应用于高压冷氦电磁阀的试验系统,属于阀门的检验检测技术领域,包括:气源输送管路、液氮换热器、一级液氢换热器和二级液氢换热器;所述气源输送管路具有第一换热段、第二换热段和第三换热段;所述第三换热段中适于连通有待测电磁阀;本发明的应用于高压冷氦电磁阀的试验系统,可以实现快速达到试验时所需要的温度和压力条件;且,在降温过程中,采用液氮、液氢分阶段冷却,减少了液氢的使用,降低了介质的消耗成本。
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公开(公告)号:CN116291973B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310583531.7
申请日:2023-05-23
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明提供的一种火箭液氢箱自增压模拟及验证装置,属于火箭零部件的测试技术领域,包括:模拟液氢箱;控温管路,适于对模拟液氢箱内液氢的温度进行调节,所述控温管路包括布置在模拟液氢箱内部的生效段以及布置在模拟液氢箱外部的调节段;所述控温管路内流通有氢介质;所述第一换热器内充有适于同调节段管路发生热交换的液氮,所述调节段在进入模拟液氢箱前的管路上设置有温度传感器组件、压力传感器和流量计;本发明的火箭液氢箱自增压模拟及验证装置,通过改变控温管路内氢介质的温度和流速,即仅通过控制氢介质的物理性质便可以控制模拟液氢箱内的汽化量,获得一定范围内的模拟液氢箱的压力,结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN116291973A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310583531.7
申请日:2023-05-23
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明提供的一种火箭液氢箱自增压模拟及验证装置,属于火箭零部件的测试技术领域,包括:模拟液氢箱;控温管路,适于对模拟液氢箱内液氢的温度进行调节,所述控温管路包括布置在模拟液氢箱内部的生效段以及布置在模拟液氢箱外部的调节段;所述控温管路内流通有氢介质;所述第一换热器内充有适于同调节段管路发生热交换的液氮,所述调节段在进入模拟液氢箱前的管路上设置有温度传感器组件、压力传感器和流量计;本发明的火箭液氢箱自增压模拟及验证装置,通过改变控温管路内氢介质的温度和流速,即仅通过控制氢介质的物理性质便可以控制模拟液氢箱内的汽化量,获得一定范围内的模拟液氢箱的压力,结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN104062081A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310089515.9
申请日:2013-03-20
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种远程控制宽量程气体漏率检测装置,主要用于氢氧火箭低温阀门试验过程中的气体漏率检测。由摄像设备、数据处理器、单元控制台、测控电缆、集气管、流量计、气泡检漏仪、电磁阀、金属管组成。本发明通过单元控制调节测量量程,同时具备流量计和气泡检漏两种功能,均通过远程监测获取漏率数据。其中气泡检漏仪根据连通容器压力平衡原理设计,可以有效防止因气体低温负压引起检漏液体倒流而导致的冰冻事故。该装置实现了低温试验漏率检测的远程控制,实现了人机隔离的操作模式,不仅适用于不同漏率组合件的漏率检测,而且提高了试验安全性。
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