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公开(公告)号:CN115199436B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202210604540.5
申请日:2022-05-30
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明提出一种超微流量液体推进剂贮存供给系统,包括推进剂贮存部分与超微流量控制部分。贮箱与恒压驱动系统为存储的液体推进剂提供恒定的输出压力;微小流量阻尼器与微流控芯片以微流道的形式为系统提供足够的流阻,使得液体推进剂的输出达到十纳升每秒量级的超微流量;压电比例阀与超微流量传感器对流量闭环控制实现流量输出控制。流体控制部件的微型化设计减小了贮供系统的占用体积。本发明系统可应用于包括空间推进在内的多种微流体控制领域,能够为空间微推力器存储一定容量的液体推进剂,并提供纳升每秒量级的流量控制和输出。
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公开(公告)号:CN113191097B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202110448726.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 刘旭辉 , 张伟 , 龙军 , 王平 , 蒋庆华 , 官长斌 , 高晨光 , 何英姿 , 付拓取 , 夏继霞 , 苏高世 , 赵春阳 , 苏龙斐 , 宋新河 , 张良 , 李恒建 , 赵立伟 , 张志伟 , 王焕春
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , B64G1/40 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种固体冷气微推进模块在轨应用方法,属于空间推进技术领域。本发明常规采用线性化平均推力计算轨控时间的问题,通过在轨标定模型,确定模块的推力输出模型,通过非线性规划优化方法计算获得轨控所需要的精确时间;可广泛应用于固体冷气微推进模块高精度轨道机动控制、在轨标定。
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公开(公告)号:CN111637028A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010350540.8
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构,包括阻尼器、电磁阀和燃气发生器。阻尼器、电磁阀和燃气发生器串联密封连接。当电弧推力器工作时,液体推进剂在通道内流动,按流动方向,先经过第一通道,后经过第二通道,最后经过第三通道进入反应室,在反应室内转换为燃气,燃气进入下游的电弧放电装置。通道至少有一个毛细节流段;沿液体推进剂流动方向,从第一个毛细节流段的入口到通道的出口之间的毛细通道全部为毛细通道;电弧推力器内部推进剂液体的压降全部分布在毛细通道内。本发明能够显著减少液体推进剂中溶解的气体对电弧推力器的影响。
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公开(公告)号:CN109139791A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811108717.2
申请日:2018-09-21
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 王振兴 , 夏继霞 , 冉荣 , 姜华 , 南柯 , 王兆立 , 曹长新 , 沈岩 , 魏延明 , 张雅斌 , 周磊 , 李胜军 , 刘旭辉 , 张涛 , 李新光 , 谢继香 , 周旭冉 , 李伟
IPC: F16F15/08
Abstract: 一种防止减压器振荡的阻尼结构,包括主弹簧(1)、调整垫片(2)、弹簧座(3)、阻尼橡胶块(4)、阀体(5)、膜片组件(6),在主弹簧(1)的弹簧力作用下,迫使阻尼橡胶块(4)产生初始形变,直至弹簧座(3)压紧调整垫片(2)而止位,此时阻尼橡胶块(4)外沿接触阀体(5)侧壁。当减压器震荡时,弹簧座(3)和膜片组件(6)相对于阀体(5)轴向振动,阻尼橡胶块(4)与阀体(5)的接触部位产生往复的摩擦或切向变形,吸收振动的能量,起到防止振荡的作用。控制调整垫片(2)的厚度来控制阻尼大小,能够提供减压器所需的合适大小的阻尼,解决了现有减振结构容易出现欠阻尼或过阻尼的问题,结构稳定,减振效果好。
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公开(公告)号:CN106168303A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610742931.8
申请日:2016-08-26
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F16K17/20
CPC classification number: F16K17/20
Abstract: 本发明公开了一种微流量高精度轻质小型化稳压阀,包括阀体、阀座、膜片组件、弹簧座、弹簧、阀芯、压紧装置、压紧环、主弹簧座、调节球;阀体和阀座为分离式结构,降低阀体、阀座加工要求,易加工;阀座与阀芯为软‑硬密封方式;通过间隙配合,实现工作过程无自摩擦;阀座作为独立组件组装到阀体上,利于阀座与阀芯之间的配合位置要求,提高复位精度;通过膜片组件来敏感压力和阻隔工作介质的外漏,提升产品性能;阀芯为一体化设计,减少零件数量,易于装配和加工;通过上述特点,满足产品性能且节约空间,实现轻质小型化。
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公开(公告)号:CN115285384B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210759429.3
申请日:2022-06-29
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 王振兴 , 徐国峰 , 张雅斌 , 姜华 , 姚兆普 , 魏延明 , 高宁 , 刘旭辉 , 李恒建 , 刘子健 , 赵琦 , 田丽霞 , 柴军 , 夏继霞 , 李文 , 王斌 , 黄亚楠 , 刘翔宇 , 张红亮 , 李阳
Abstract: 一种空间在轨气液加注阀,涉及推进剂在轨加注领域,包括主动端和被动端。主/被动端包括主/被动阀体、连接于主/被动阀体一端的主/被动接头、位于主/被动阀体内的浮动体A/B和弹簧A/B、主/被动顶杆,在弹簧力作用下,浮动体A/B与主/被动接头之间形成密封;主/被动顶杆用于推动浮动体A/B移动而与主/被动接头之间解除密封。主动接头用于供被动接头插入,主动接头内壁的O形圈实现加注通道的外密封;随着被动端与主动端插接,主/被动顶杆推动浮动体A/B,内密封解除,流体通道贯通。加注完成后,排空阀内介质。主/被动端分离,弹簧力作用下,浮动体A/B复位,内密封建立,流体通道断开。实现在轨流体的高可靠无泄漏加注。
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公开(公告)号:CN113191097A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110448726.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 刘旭辉 , 张伟 , 龙军 , 王平 , 蒋庆华 , 官长斌 , 高晨光 , 何英姿 , 付拓取 , 夏继霞 , 苏高世 , 赵春阳 , 苏龙斐 , 宋新河 , 张良 , 李恒建 , 赵立伟 , 张志伟 , 王焕春
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , B64G1/40 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种固体冷气微推进模块在轨应用方法,属于空间推进技术领域。本发明常规采用线性化平均推力计算轨控时间的问题,通过在轨标定模型,确定模块的推力输出模型,通过非线性规划优化方法计算获得轨控所需要的精确时间;可广泛应用于固体冷气微推进模块高精度轨道机动控制、在轨标定。
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公开(公告)号:CN109323027A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811436263.1
申请日:2018-11-28
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种膜盒组件及绝压式减压器,属于减压技术领域。所述膜盒组件包括第一底座、第二底座、调节弹簧及波纹管,所述波纹管设置在所述第一底座和第二底座之间,形成弹簧容设空腔,所述调节弹簧沿所述波纹管的轴线设置在所述弹簧容设空腔内,且处于压缩状态。本发明实施例提供的膜盒组件,通过在波纹管形成的容设空腔内假设轴向设置的压缩弹簧,利用弹簧的回弹力给外部构件(如加压阀阀门组件)施加向下的压力,弹簧回弹力变化稳定,输出压力精度高,适用于高精度减压阀产品。
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公开(公告)号:CN115199436A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210604540.5
申请日:2022-05-30
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明提出一种超微流量液体推进剂贮存供给系统,包括推进剂贮存部分与超微流量控制部分。贮箱与恒压驱动系统为存储的液体推进剂提供恒定的输出压力;微小流量阻尼器与微流控芯片以微流道的形式为系统提供足够的流阻,使得液体推进剂的输出达到十纳升每秒量级的超微流量;压电比例阀与超微流量传感器对流量闭环控制实现流量输出控制。流体控制部件的微型化设计减小了贮供系统的占用体积。本发明系统可应用于包括空间推进在内的多种微流体控制领域,能够为空间微推力器存储一定容量的液体推进剂,并提供纳升每秒量级的流量控制和输出。
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公开(公告)号:CN104847941B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510106708.X
申请日:2015-03-11
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F16K17/32
Abstract: 本发明涉及一种高阻隔非金属膜片式减压器,属于航天器用减压器产品领域,特别涉及一种高阻隔性非金属膜片式减压器。本发明的阀座与活门钢球之间能够自动对中,充分保证了结构的密封性;同时作为独立组件组装到阀体上,利于保证阀座与活门钢球之间的配合相对位置要求,提高产品复位精度;降低阀体加工精度要求;运动副与非金属膜片和承压盘相连,工作过程中仅起推杆作用,传递力将活门钢球推离阀座;运动副与活门钢球分别导向,工艺性好,且活动灵活,摩擦小,阀芯复位精度高,利于提高阀口气密性与动态性能。
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