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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:CN119597059B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510134852.8
申请日:2025-02-07
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明涉及电子元器件的热控技术领域,特别涉及一种柔性挤出式固液相变控温系统及方法。在对待控温电子元器件进行热控时,块状相变材料受热熔化呈液态相变材料,液态相变材料在颗粒相变材料的挤压下进入第二腔体,在块状相变材料完全熔化后,液态相变材料能够浸润靠近第一腔体的颗粒相变材料之间的间隙,如此既可以利用柔性控温组件实现固液相变控温系统具有很好的柔性弯曲的能力,以应对狭小不规则空间的安装灵活性得到本质提高的同时并有利于控温结构扩容和延长控温时间,又可以利用颗粒相变材料的挤压将液态相变材料挤入第二腔体来降低液相区厚度,以减小热源与固相相变材料间的传热热阻,从而提高控温结构控温效果。
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公开(公告)号:CN115364622B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202211024318.4
申请日:2022-08-25
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: B01D53/06
Abstract: 本发明公开了一种火星表面二氧化碳捕集与转化系统及其方法。本发明基于火星大气低温特征,设计基于吸附原理的二氧化碳捕集系统,其利用转轮吸附器实现火星大气中二氧化碳的高效捕集,利用Sabatier反应热作为转轮吸附器的再生热源,无需配置额外的加热系统,实现二氧化碳捕集和转化系统的高效耦合,可连续获取返回式火星探测所需的甲烷推进剂。本发明的系统中还设计了利用火星大气冷能的冷却凝器和集水器,实现再生气中二氧化碳和水汽的分离,无需设置额外的水汽吸附器,同时还可实现宝贵水资源的收集。
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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:CN104062087A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310089563.8
申请日:2013-03-20
Applicant: 北京航天试验技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种火箭贮箱冷氦增压系统液氢温区振动试验绝热方法,所采用的装置及材料主要有:不锈钢盒、支撑紧固件、聚氨酯绝热材料和电磁体保护罩。本发明的实施过程为,将不锈钢盒安装于振动台水平滑台上,支撑紧固件安装于不锈钢盒内,增压系统所有元件及管路中心距不锈钢盒底部保证一定安装距离,在管路和增压系统元件表面包覆一层塑料薄膜,冷氦电磁阀盖上电磁体保护罩,然后将聚氨酯绝热材料填充满不锈钢盒内,待绝热材料固化后,取出电磁体保护罩,绝热材料完成散热后,增压系统振动试验绝热防护工作即已完成。本发明对增压系统进行整体绝热处理,便于系统安装操作,简化系统元件绝热处理程序,提高了系统绝热效果并可避免振动台接触低温介质,同时满足了冷氦电磁阀电磁体工作过程散热需求。
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公开(公告)号:CN119555738A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510134853.2
申请日:2025-02-07
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及对流换热系数测量技术领域,特别涉及一种低温流体管内对流换热系数的测量系统及方法。其中,该系统包括对流换热系数的测量装置,测量装置包括第一中间管路、两个第一加热电极和多个第一温度传感器,两个第一加热电极设置于第一中间管路的两端,多个第一温度传感器用于测量位于两个第一加热电极之间的第一中间管路的壁面温度;基于低温流体流经第一中间管路的质量流量、低温流体比热随温度的变化函数、两个第一加热电极之间的第一中间管路的长度、第一中间管路的内径、两个第一加热电极的加热功率以及多个第一温度传感器测得的壁面温度,确定低温流体管内的对流换热系数。上述方案能够有效实现液氢等低温流体的对流换热系数的测量。
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公开(公告)号:CN119435243A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411673468.7
申请日:2024-11-21
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: F02K9/96
Abstract: 本申请涉及一种推进剂供应系统的支撑组件和设有该组件的加注系统。支撑组件包括固定支架、滑动铰接支架以及垂直可调支架;固定支架固定设置于推进剂供应管路的末端,以限制由于低温变形引起的位移;滑动铰接支架设置于连接软管的中部以支撑连接软管;垂直可调支架设置于连接软管与箭体贮箱连接的一端,能够在垂直可调支架上沿竖直方向移动。本申请能够适应箭体加注变形和试验点火阶段的冲击振动,完成远程控制对箭体剩余推进剂的安全泄回。
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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:CN104122092A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310146937.5
申请日:2013-04-25
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: G01M15/02
Abstract: 本发明公开了一种箭上保险阀门排气过程的模拟装置,用于低温火箭发动机或动力输送系统地面试验。由程序控制器、数据采集处理器、压力传感器组成推进剂贮箱压力测量和指令生成系统,根据需要设定保险阀门回座压力为Pmin,开启压力为Pmax,感知推进剂贮箱压力值P,并根据这三个值的大小关系生成“开”或“关”数字指令;由低温气动阀门、孔板组成指令执行系统,执行开启放气或关闭动作。可保证增压过程中压力满足Pmin≤P≤Pmax。若应用于高温气体增压的推进剂贮箱,只需将低温气动阀门更换为可在高温气体环境工作的阀门即可。本发明使用设备技术成熟,提高系统可靠性、适应性和使用率,减少设备及维护成本,提高人机交互水平。
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