红外温度测温仪在线校准系统及方法

    公开(公告)号:CN117760569A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311632413.7

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种红外温度测温仪在线校准系统及方法,在真空舱内,多自由度控制机构安装有黑体;上位机驱动多自由度控制机构,用以调节控制黑体的方位,模拟发动机安装角度,同时便于红外温度测温仪对黑体进行瞄准;加热系统和冷却系统控制黑体炉温度;高精度标准红外温度传感器,固定瞄准黑体中心,监测黑体温度,并记录黑体温度值,作为标准值。红外温度测温仪瞄准黑体中心,计算机采集红外测温仪的输出电压。通过定点法标定,设置多个检验温度点,得出多组红外测温仪输出电压和黑体温度标准值,并计算校准结果。

    自反馈故障识别发动机脉冲工况流量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109443781B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201811096482.X

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种自反馈故障识别发动机脉冲工况流量测量装置及方法,包括检测单元、功能实现辅助单元,检测单元包括参数检测模块、筒体支撑构件和外围组件;检测单元连接功能实现辅助单元。本发明的核心为参数检测模块,通过该模块与其它单元的有机组合完成推进剂流量的高精度测量以及流量测量工作状态反馈和故障智能识别,所述参数检测模块包括防爆摄像机(2)、第一压力传感器(5)、力传感器(6)、第一压力表(11)、温度传感器(13)、液位传感器(17)、推进剂浓度传感器(27)。本发明采用质量法和体积法进行推进剂流量的双模式测量、互校和故障检测,提高了推进剂流量检测的稳定性和可靠性。

    故障识别脉冲工况发动机推进剂流量双模测量方法与装置

    公开(公告)号:CN109307598B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201811335749.6

    申请日:2018-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种故障识别脉冲工况发动机推进剂流量双模测量装置,功能实现辅助单元用于配合推进剂流量测量,控制推进剂的流通管路;参数检测模块用于测量推进剂流动过程中的特征参数,并通过特征参数计算得出推进剂流量值;筒体支撑构件包括外筒体、内筒体,所述外筒体用于封闭增压气体空间,内筒体用于贮存推进剂;外围组件用于保障推进剂流量测量稳定性能;筒体支撑构件通过推进剂出液管与功能实现辅助单元相连,推进剂通过推进剂出液管在内筒体和功能实现辅助单元之间流动。实现推进剂脉冲工况下流量的测量,具有双模测量、可靠性好、稳定性高、故障识别等特点,能够满足发动机对流量的高精度测量要求。

    屏蔽泵与发动机联合试验控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116243624A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211619185.5

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种屏蔽泵与发动机联合试验控制方法及系统,包括:编写控制时序步骤:根据屏蔽泵与发动机联合试验控制需求,编写控制时序并以文件进行保存,生成控制时序文件;解析控制时序步骤:读取所述控制时序文件,将所述控制时序文件拆解成多个控制时序段,同时将控制时序解析成对应的控制代码;执行控制时序段步骤:基于所述控制时序段及控制代码,依次分别对变频器、调节阀和电磁阀进行有序控制,进而完成屏蔽泵与发动机联合试验的控制。通过本发明所提出的控制方法,可以应用于模拟液试验和热试车,获取屏蔽泵增压发动机试验的多项要求,实现屏蔽泵增压发动机多项性能测试,进而加快电动增压推进技术的研究应用。

    微小尺度盲腔内壁表面净化除垢装置

    公开(公告)号:CN105234113A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510655745.6

    申请日:2015-10-12

    CPC classification number: B08B3/02 B08B3/08 B08B3/14 B08B5/02 B08B2203/0217

    Abstract: 本发明提供了一种微小尺度盲腔内壁表面净化除垢装置,包括:清洗液供应单元、清洗液回收单元、气体增压单元、清洗执行单元以及机械支撑结构,所述四个单元之间通过管路连接,管路上的阀门控制各个单元之间的通断,且所述四个单元均安装在所述机械支撑结构上;所述清洗液供应单元用于向清洗执行单元提供清洗液;所述清洗液回收单元用于回收清洗剩余的清洗液;所述气体增压单元用于调节输入气体的压力,实现不同力度的清洗;所述清洗执行单元用于实现多种方式的清洗;所述机械支撑结构用于整个装置的固定、定位、安装以及支撑。本发明自动化程度高、使用方便、清洗效率高,可广泛应用于微小仪器内腔的净化除垢。

    故障识别脉冲工况发动机推进剂流量双模测量方法与装置

    公开(公告)号:CN109307598A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811335749.6

    申请日:2018-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种自反馈智能故障识别脉冲工况发动机推进剂流量双模测量装置,功能实现辅助单元用于配合推进剂流量测量,控制推进剂的流通管路;参数检测模块用于测量推进剂流动过程中的特征参数,并通过特征参数计算得出推进剂流量值;筒体支撑构件包括外筒体、内筒体,所述外筒体用于封闭增压气体空间,内筒体用于贮存推进剂;外围组件用于保障推进剂流量测量稳定性能;筒体支撑构件通过推进剂出液管与功能实现辅助单元相连,推进剂通过推进剂出液管在内筒体和功能实现辅助单元之间流动。实现推进剂脉冲工况下流量的测量,具有双模测量、可靠性好、稳定性高、智能故障识别等特点,能够满足发动机对流量的高精度测量要求。

    间歇性大流量废气再循环高效处理装置

    公开(公告)号:CN116078158A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211633261.8

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种涉及液体真空喷射、信号采集、中和处理及自动反馈控制等领域的间歇性大流量废气再循环高效处理装置,包括真空缓冲单元、抽空处理单元、放散模块以及监测终端,真空缓冲单元连接抽空处理单元,抽空处理单元连接放散模块,监测终端分别连接于真空缓冲单元、抽空处理单元以及放散模块上;真空缓冲单元通过管路与试车增压贮箱连接,在贮箱进行大流量排气时起到气垫缓冲作用;抽空处理单元对真空缓冲单元进行抽真空,实现排放废气的循环回流再处理,处理达标后的废气从放散模块进行排放。本发明对液体火箭发动机试验过程中产生的推进剂废气进行吸收、中和处理,对推进剂贮箱增压产生的间歇性大流量废气高效净化处理达标排放。

    自反馈故障识别发动机脉冲工况流量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109443781A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811096482.X

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种自反馈故障识别发动机脉冲工况流量测量装置及方法,包括检测单元、功能实现辅助单元,检测单元包括参数检测模块、筒体支撑构件和外围组件;检测单元连接功能实现辅助单元。本发明的核心为参数检测模块,通过该模块与其它单元的有机组合完成推进剂流量的高精度测量以及流量测量工作状态反馈和故障智能识别,所述参数检测模块包括防爆摄像机(2)、第一压力传感器(5)、力传感器(6)、第一压力表(11)、温度传感器(13)、液位传感器(17)、推进剂浓度传感器(27)。本发明采用质量法和体积法进行推进剂流量的双模式测量、互校和故障检测,提高了推进剂流量检测的稳定性和可靠性。

    微小尺度盲腔内壁表面净化除垢装置

    公开(公告)号:CN105234113B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201510655745.6

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种微小尺度盲腔内壁表面净化除垢装置,包括:清洗液供应单元、清洗液回收单元、气体增压单元、清洗执行单元以及机械支撑结构,所述四个单元之间通过管路连接,管路上的阀门控制各个单元之间的通断,且所述四个单元均安装在所述机械支撑结构上;所述清洗液供应单元用于向清洗执行单元提供清洗液;所述清洗液回收单元用于回收清洗剩余的清洗液;所述气体增压单元用于调节输入气体的压力,实现不同力度的清洗;所述清洗执行单元用于实现多种方式的清洗;所述机械支撑结构用于整个装置的固定、定位、安装以及支撑。本发明自动化程度高、使用方便、清洗效率高,可广泛应用于微小仪器内腔的净化除垢。

    一种基于链表结构的故障诊断方法

    公开(公告)号:CN103439113A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310252779.1

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于链表结构的故障诊断方法,包括如下步骤:步骤一,设计故障系统的数据结构;步骤二,设计用户操作编辑故障节点界面,并且做到输入数据与节点参数存储的同步;步骤三,设计表格形式的故障条件浏览界面,供用户浏览及进行修改删除操作;步骤四,同过读取配置文件预设置通道数据值,方便用户对故障条件中通道数据的添加和编辑;步骤五,分别编辑添加故障条件至满意,即可进行试验。本发明具有良好的数值准确性、可编辑性以及广泛的应用性,特别是在试验环境多变和故障条件经常变化的条件下,该系统将会有良好的实用前景。

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