一种液氢气瓶真空失效主动测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN116735168A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210205565.8

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: G01M13/00 G01L11/00 G01L21/00

    摘要: 本发明涉及真空失效测试技术领域,具体涉及一种液氢气瓶真空失效主动测试装置及测试方法。一种液氢气瓶真空失效主动测试装置,包括:液氢气瓶,包括相互套设的内胆和外壳,所述内胆和外壳之间形成真空夹层,所述内胆中设有液氢的储放空间;充气结构,通过第一阀门与所述真空夹层连接;检测结构,包括与所述真空夹层连通的真空传感器和与所述内胆连通的压力检测器;调节结构,与所述内胆连接,用于在所述压力检测器检测到的内胆压力达到第一预定值时,对所述内胆泄压,并在内胆压力达到第二预定值时停止泄压。本发明提供了一种主动可控的液氢气瓶真空失效主动测试装置及测试方法。

    一种隔振支架
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115978134B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202211632519.2

    申请日:2022-12-19

    摘要: 本发明涉及火箭发动机试验设备领域,其目的是提供一种隔振支架,用来安装火箭发动机试验过程中的非接触测量设备。这种隔振支架可实现多自由度方向隔振,且隔振效果较好。上述隔振支架包括:底座、隔振组件、安装座和连接结构;隔振组件的一端与底座相连接,隔振组件包括一个或一个以上依次连接的弹性片,弹性片上具有至少四个间隔设置的弹性臂,且弹性臂的数量为偶数;安装座的底面与隔振组件的另一端相连接,其顶面适于安装测量设备;连接结构设置于弹性臂的外端,弹性片通过连接结构与相邻的弹性片或者底座或者安装座相连接。本发明解决了现有技术中的隔振支架仅能进行一个自由度方向的隔振,导致测量设备测量结果不够准确、易损坏的问题。

    一种火箭液氢箱自增压模拟及验证装置

    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

    摘要: 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。

    一种火箭液氢箱自增压模拟及验证装置

    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

    摘要: 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。

    一种爆破试验系统及爆破试验方法

    公开(公告)号:CN110779695A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910881386.4

    申请日:2019-09-18

    摘要: 本发明公开一种爆破试验系统,包括安全防护装置、加注泄出装置、配气装置。本发明还公开了使用上述系统的爆破试验方法。本发明通过将加注泄出装置,配气装置,排放管道直接和待测液氢气瓶的外壳或者夹套相连接,同时在外壳上加装应力传感器、应变传感器和测温传感器,可针对双层结构的液氢气瓶进行多项指标测试,解决了双层结构的液氢气瓶的错检漏检问题。本发明通过对系统和爆破试验步骤的设置解决了液氢测试安全问题,降低氢泄漏带来的火灾和爆炸危险并且达到减少爆炸能量,同时又能使用真实液氢介质进行试验的目的。

    一种远程控制宽量程气体漏率检测装置

    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

    IPC分类号: G01M3/08 G01M3/28

    摘要: 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。

    一种隔振支架
    9.
    发明公开
    一种隔振支架 审中-实审

    公开(公告)号:CN115978134A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211632519.2

    申请日:2022-12-19

    摘要: 本发明涉及火箭发动机试验设备领域,其目的是提供一种隔振支架,用来安装火箭发动机试验过程中的非接触测量设备。这种隔振支架可实现多自由度方向隔振,且隔振效果较好。上述隔振支架包括:底座、隔振组件、安装座和连接结构;隔振组件的一端与底座相连接,隔振组件包括一个或一个以上依次连接的弹性片,弹性片上具有至少四个间隔设置的弹性臂,且弹性臂的数量为偶数;安装座的底面与隔振组件的另一端相连接,其顶面适于安装测量设备;连接结构设置于弹性臂的外端,弹性片通过连接结构与相邻的弹性片或者底座或者安装座相连接。本发明解决了现有技术中的隔振支架仅能进行一个自由度方向的隔振,导致测量设备测量结果不够准确、易损坏的问题。

    一种氢汽化循环系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113739064A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111085551.9

    申请日:2021-09-16

    摘要: 本发明公开一种氢汽化循环系统,分别包括:通过循环管路依次连通的取冷换热单元、汽化换热单元、高压换热单元和释冷换热单元;其中,在循环管路中注入第一换热介质进行循环换热,在取冷换热单元、汽化换热单元、高压换热单元和释冷换热单元中注入第二换热介质进行换热;液氢从液氢入口注入至取冷换热单元,通过取冷换热单元、汽化换热单元、高压换热单元、释冷换热单元、循环管路和第一换热介质、第二换热介质循环换热后从气氢出口输出气氢。本发明中的取冷换热单元和释冷换热单元可以同时执行工作,也可以分别单独执行工作,可以实现对液氢汽化取冷和加氢释冷最终输出气氢,能够达到快速加氢的目的,结构简单,能够降低加氢能耗,加氢效率较高。