一种高压瓶阀
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109296812A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201810770429.7

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种高压瓶阀,通过壳体上的螺纹与高压气瓶连接固定,用于控制高压气瓶的充放气,瓶阀上并联设置瓶阀主通道、放气通道和安全阀进气通道,瓶阀主通道用于充放气,其上设置有卸荷阀、主阀和切断手阀,通过电磁铁的通断电控制其启闭,放气通道连接出气口和气瓶内腔,其上设置有放气手阀,可手动控制放气,安全阀进气通道连接安全阀排气口和气瓶内腔,其上设置安全阀组件,达到指定温度会自动开启,并通过安全阀排气口放空气瓶内气体。本发明提供的一种高压瓶阀,解决了原有产品工作压力低、手动操作不方便、加工要求高的问题,具有操作简便、密封可靠的特点。

    一种接触式圆柱形-锥面密封结构密封比压求解方法

    公开(公告)号:CN116842594A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310773344.5

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明涉及机械密封安全技术领域,尤其涉及一种接触式圆柱形‑锥面密封结构密封比压求解方法,包括:步骤S1:设计所述接触式圆柱形‑锥面密封结构的几何参数和所述几何参数的约束范围;步骤S2:依据所述几何参数,求解述圆柱形‑锥面密封结构的接触区域的接触宽度;步骤S3:依据所述接触宽度,计算所述圆柱形‑锥面密封结构接触区域的密封比压。本发明提供了一种接触式圆柱形‑锥面密封结构的密封比压求解方法,结合接触区域与几何参数之间的关联关系,得到接触式圆柱形‑锥面密封结构的密封比压求解方法。该方法求解迅速,可应用于半静密封结构设计,对提高弹簧式阀门零件的服役性能具有重要意义。

    一种航天器阀门附件隔振装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115875401A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211504813.5

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种航天器阀门附件隔振装置,包括:安装板,用于安装阀门附件;连接板,用于与航天器舱壁连接,且与安装板相对设置;阻尼垫,设于安装板和连接板之间,且两端分别与安装板和连接板固连;若干弹性缓冲件,设于安装板和连接板之间且围绕阻尼垫设置,弹性缓冲件的两端分别与安装板和连接板固连。弹性缓冲件及阻尼垫使得整个装置的低阶模态频率降低,从而对航天器的高频振动有较好的隔离效果,同时阻尼垫使得振动能量耗散,阀门附件所处的振动环境相较舱壁位置而言有较强的削弱,阀门附件的振动响应减小,避免因振动带来的接口松脱和功能失效。且本装置不通过部件之间摩擦力来实现减振,可靠性和使用寿命高。

    一种电磁铁吸力测量装置

    公开(公告)号:CN106568537A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610980972.0

    申请日:2016-11-08

    CPC classification number: G01L1/04 G01B21/02

    Abstract: 本发明公开了一种电磁铁吸力测量装置,包括衔铁、配套工装、导向杆、测位移装置、弹簧测力计、牵引机构,所述导向杆与所述衔铁通过所述配套工装连接,沿被测电磁铁轴向滑动,所述测位移装置用以测量导向杆的位移,所述弹簧测力计用以测量所述导向杆沿被测电磁铁轴向所受到的吸力,所述牵引机构用以牵引所述弹簧测力计沿被测电磁铁轴向移动。本发明用测位移装置直接测量导向杆与导向槽之间的相对位移,用弹簧测力计直接测量导向杆所受拉力值,测量精度高;由于在任意位移下均可读取导向杆所受拉力值,因此可以实现在任意要求位移下的吸力测量,测量过程简单。

    一种贮箱增压控制器及贮箱增压系统

    公开(公告)号:CN104913191A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510236376.7

    申请日:2015-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种贮箱增压控制器,与主阀门、备份阀门以及贮箱相连,所述主阀门、备份阀门并联,其特征在于,包括主增压支路、备份增压支路和压力开关;主增压支路通过继电器的常闭触点与主阀门相连,用于在导通状态下为主阀门供电;备份增压支路通过继电器的常开触点与所述备份阀门相连,用于在导通状态下为备份阀门供电;继电器用于导通主增压支路或备份增压支路;压力开关,与继电器和贮箱相连,用于:在贮箱内气体压力始终处于预设的工作压力范围的状态下时,使继电器断电,进而使得该继电器导通主增压支路,在贮箱内气体压力超出预设的工作压力范围的状态下时,使继电器通电,进而使得该继电器导通所述备份增压支路。

    液体火箭推进剂加注过程加注枪推进杆与加注阀对接机构

    公开(公告)号:CN114215659B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202111442973.7

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 液体火箭推进剂加注过程加注枪推进杆与加注阀对接机构,该结构加注枪推进杆采用万向球与单自由度运动的推进连接杆及活塞连接杆装配体连接,并通过阻尼波纹管进行限位,加注阀阀芯为锥面结构,在推进杆推动作用下通过径向限位支架进行限位。该结构能够保证当加注枪推进杆轴线与加注阀阀芯轴线配合出现微小偏差从而不共线时,加注枪推进杆球头部分依然能够在阀芯锥面引导下对中,且阀芯在推进杆作用下运动过程中,在径向限位支架作用下始终保持单自由度运动,进而消除推进杆在接触位置施加给阀芯的偏转力矩,降低阀芯损坏风险,同时保证推进杆动作复位后,阀芯能够准确复位,避免密阀芯封垫与壳体止口接触位置出现多道压痕从而降低加注阀泄露风险。

    液体火箭推进剂加注过程加注枪推进杆与加注阀对接机构

    公开(公告)号:CN114215659A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111442973.7

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 液体火箭推进剂加注过程加注枪推进杆与加注阀对接机构,该结构加注枪推进杆采用万向球与单自由度运动的推进连接杆及活塞连接杆装配体连接,并通过阻尼波纹管进行限位,加注阀阀芯为锥面结构,在推进杆推动作用下通过径向限位支架进行限位。该结构能够保证当加注枪推进杆轴线与加注阀阀芯轴线配合出现微小偏差从而不共线时,加注枪推进杆球头部分依然能够在阀芯锥面引导下对中,且阀芯在推进杆作用下运动过程中,在径向限位支架作用下始终保持单自由度运动,进而消除推进杆在接触位置施加给阀芯的偏转力矩,降低阀芯损坏风险,同时保证推进杆动作复位后,阀芯能够准确复位,避免密阀芯封垫与壳体止口接触位置出现多道压痕从而降低加注阀泄露风险。

    一种电磁铁吸力测量装置

    公开(公告)号:CN106568537B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610980972.0

    申请日:2016-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种电磁铁吸力测量装置,包括衔铁、配套工装、导向杆、测位移装置、弹簧测力计、牵引机构,所述导向杆与所述衔铁通过所述配套工装连接,沿被测电磁铁轴向滑动,所述测位移装置用以测量导向杆的位移,所述弹簧测力计用以测量所述导向杆沿被测电磁铁轴向所受到的吸力,所述牵引机构用以牵引所述弹簧测力计沿被测电磁铁轴向移动。本发明用测位移装置直接测量导向杆与导向槽之间的相对位移,用弹簧测力计直接测量导向杆所受拉力值,测量精度高;由于在任意位移下均可读取导向杆所受拉力值,因此可以实现在任意要求位移下的吸力测量,测量过程简单。

    一种贮箱增压控制器及贮箱增压系统

    公开(公告)号:CN104913191B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201510236376.7

    申请日:2015-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种贮箱增压控制器,与主阀门、备份阀门以及贮箱相连,所述主阀门、备份阀门并联,其特征在于,包括主增压支路、备份增压支路和压力开关;主增压支路通过继电器的常闭触点与主阀门相连,用于在导通状态下为主阀门供电;备份增压支路通过继电器的常开触点与所述备份阀门相连,用于在导通状态下为备份阀门供电;继电器用于导通主增压支路或备份增压支路;压力开关,与继电器和贮箱相连,用于:在贮箱内气体压力始终处于预设的工作压力范围的状态下时,使继电器断电,进而使得该继电器导通主增压支路,在贮箱内气体压力超出预设的工作压力范围的状态下时,使继电器通电,进而使得该继电器导通所述备份增压支路。

    一种浮动球头式截止阀
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102966748A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210462998.8

    申请日:2012-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种浮动球头式截止阀,包括壳体、螺杆和密封帽,该壳体内设容置空间,螺杆和密封帽可设置在该容置空间内,并且,密封帽上可设置一凹槽,螺杆的螺杆头部刚好可容置在该凹槽内,所述螺杆与所述密封帽活动连接,所述螺杆向所述密封帽传递轴向力。这种截止阀解决了现有截止阀密封面磨损及球头与壳体不易对正导致阀门泄露的缺陷,提高了截止阀密封可靠。

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