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公开(公告)号:CN107291112B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201710537278.6
申请日:2017-07-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: G05D16/20
Abstract: 本发明涉及一种旋转阀压力调控装置,属于旋转阀控制领域。装置主要由转子、主轴、石墨定子、鞍形石墨套、深沟球轴承等组成。将支撑座固定于平板底座上,转子通过键连接的方式固定于主轴,主轴两侧配合安装深沟球轴承,轴承安装于支撑座内,将石墨定子、鞍形石墨套、压紧弹簧、压紧环进行合理组合并配合安装于转子周向,而后将外接燃烧室喷管出口固定于本装置适当位置,对燃烧室内部压力振荡进行调控。本发明可以根据实验需求通过控制转子转速、周向开孔数及孔径大小实现对外接燃烧室内压力进行不同频率、幅值的近似正弦振荡调控,单次实验触发频率可变范围0~2000Hz。本装置为进一步开展固体推进剂压力耦合响应函数测量工作提供实验基础。
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公开(公告)号:CN108990246B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201810725268.X
申请日:2018-07-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: H05H1/24
Abstract: 本发明涉及一种等离子体接触器,尤其涉及采用空心阴极电子发生器与环形电离室结合的等离子体接触器,属于气体放电设备领域。本发明的电离室壳体顶端中心处开设通孔;空心阴极等离子体接触器的法兰盘通过电离室壳体绝缘陶瓷与电离室壳体固定连接;第一永磁铁固定安装在电离室壳体顶端内壁上;第二永磁铁固定安装在电离室壳体内筒壁上;阳极壳体为开放式中空圆柱体;阳极壳体的筒壁与云母片固定连接;云母片与第二永磁铁固定连接;本发明能够优化发射特性,降低其在不同应用场合下移植成本,相同工况下,电位差降幅可达约40%。
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公开(公告)号:CN107462501B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710689214.8
申请日:2017-08-14
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开的用于多相流中微纳颗粒的在线粒径测量及同步收集系统,属于固体火箭发动机多相流中微纳颗粒在线粒径测量及同步收集领域。本发明包括收集气道、分流器、高压金属软管和加压桶;分流器负责将加压的液体分为多路后分别通入扇形喷头;高压金属软管用于高压液体输运;加压桶用于贮存和加压喷射液体;收集气道用于喷射液体来收集固体发动机羽流中的高温高速多相流中的微纳颗粒。本发明能够实现多相流中微纳颗粒的在线粒径测量及同步收集,有下述优点:将高速喷出的多相流中微纳米颗粒迅速减速,避免高速颗粒轰击在设备壁面;将喷出的多相流中高温颗粒迅速降温,避免高温颗粒与外界气体接触二次反应;能够收集到足量不同粒径和状态的颗粒。
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公开(公告)号:CN109945183A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910259158.3
申请日:2019-04-02
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种具有内部自循环功能的分级旋流燃烧器,属于燃烧领域。本发明的目的是为了解决现有分级旋流燃烧器燃烧效率低、燃烧不充分,以及NOX及碳烟排放量高等问题,提供一种具有内部自循环功能的分级旋流燃烧器,该燃烧器无需独立的烟气收集及循环系统。该装置采用旋流燃烧模式,利用旋流燃烧的流动及热稳定性获得稳定的火焰;采用空气分级燃烧引入过量的空气降低氮氧化物等有害气体的排放;通过控制自身流场结构,利用低压区实现烟气自循环,进一步降低氮氧化物等有害气体的排放。
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公开(公告)号:CN109829231A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910082834.4
申请日:2019-01-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开的一种基于组分的CMDB推进剂力学预估方法,属于固体推进剂领域。本发明实现方法如下:基于适用于CMDB推进剂中应变率下的累计损伤特性的Schapery损伤演化模型;获取Schapery含损伤粘弹性本构模型中材料的松弛模量E(t)数据,确定材料松弛模量的方程形式及参数,即实现材料松弛模量参数辨识;计算不同应变率下的伪应变εR数据和软化函数C(S),并给出新的软化函数C(S),将软化函数C(S)代入Schapery含损伤粘弹性本构模型,得到含有软化函数C(S)的Schapery含损伤粘弹性本构模型;检验所述模型预测结果与实验结果的一致性;将检验后的模型应用于CMDB推进剂相关应用领域,实现对CMDB推进剂损伤力学特性的预估,解决CMDB推进剂相关应用领域工程问题。
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公开(公告)号:CN106988928B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201710340698.5
申请日:2017-05-16
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的一种具有抗烧蚀和降温功能的二次流喉栓火箭发动机,涉及一种二次流喉栓火箭发动机属于火箭发动机领域。本发明主要由壳体、电机、导轮、燃烧室、喉栓和喷管等喉栓火箭发动机基本装置组成。将所述的喉栓内部掏空,在掏空部分装有二次流气源,并在喉栓顶部开有二次流喷注口。工作时在二次流喷注口喷注二次流气源产生的高压二次流,所述喷注的二次流在主流燃气与喉栓表面之间形成的二次流剪切层,用于减小主流与喉栓的直接接触,进而减少主流对喉栓的高温烧蚀、冲击和工质的摩擦,提高喉栓的工作寿命。本发明能够降低工作过程中主流对喉栓的高温烧蚀、冲击和工质的摩擦,进而提高喉栓的工作寿命。
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公开(公告)号:CN109505712A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910034135.2
申请日:2019-01-15
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于测定固体火箭发动机燃烧不稳定性的脉冲发生器,属于固体火箭发动机技术领域。本发明所述脉冲发生器采用药量调节脉冲大小、推进剂控制时序、将脉冲源与推进剂整合一体安置在T型燃烧器内部的设计方式,脉冲发生器在装药时,脉冲源与推进剂整合为一体,能够通过推进剂的药量来控制脉冲激励的时序,在需要施加激励的时候直接由推进剂点燃,不需要外加点火时序控制装置。脉冲发生器可以添加不同量、不同位置的脉冲源,实现不同需求的脉冲激励,更加简单、安全和可靠。本发明容易操作,成本低廉,具有很好的效果。
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公开(公告)号:CN109459242A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811605976.6
申请日:2018-12-26
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的固体火箭发动机高速自旋试验台测控系统,属于固体火箭发动机旋转试验领域。本发明包括控制系统、测量系统、数据采集与存储系统及安全系统。当试验所需高速自旋试验台转速小于等于2000rpm时,通过低速信号传输模块采用现有技术中的滑环进行控制信号和试验数据的传输,实现控制高速自旋试验台;当试验所需高速自旋试验台转速为2000-20000rpm时,高速控制信号和试验数据传输通过无线传输模块进行控制信号的传输,实现控制高速自旋试验台和传输试验数据。本发明能够对固体火箭发动机高速自旋试验台进行控制,并能够实现高速自旋条件下试验数据的采集和存储,从而满足控制台对高速自旋台上试验装置的控制以及其测试数据的有效传输。所述的高速速度范围指2000-20000rpm。
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公开(公告)号:CN109252982A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811373683.X
申请日:2018-11-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: F02K9/96
CPC classification number: F02K9/96
Abstract: 本发明公开的过载条件下固体火箭发动机非线性不稳定燃烧的试验方法,属于固体火箭发动机不稳定燃烧领域。本发明在固体火箭发动机地面静态不稳定燃烧试验的基础上增加过载条件;将固体火箭发动机安装于地面高过载测试装置上,调整高过载测试装置的过载角度θ与转速ω,使固体火箭发动机具有不同方向、大小的加速度,从而工作在不同过载条件下;当点火工作后,安装在封头处的脉冲触发器产生脉冲,触发固体火箭发动机的燃烧不稳定现象,同时通过标准内弹道压力传感器、高频响应压力传感器对固体火箭发动机的燃烧状态进行观察和记录;通过改变测试变量,分析过载与其他测试变量间的耦合作用,实现对固体火箭发动机在过载条件下的非线性不稳定燃烧试验。
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公开(公告)号:CN109185090A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811275159.9
申请日:2018-10-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开的一种多段式高效率脉冲等离子体推力器,属于微纳卫星微推进领域。本发明主要由一段阳极、一段阴极、二段阳极、二段阴极、绝缘段、触发极、触发工质、储能电容组、推进剂、包覆层和外部壳体组成。推力器电极分两段,且各段电极由各自的储能电容提供电压,实现将总能量分配给不同的电容器,并在不同位置放电,从而将推进剂烧蚀电离过程和等离子体加速过程分开,使更多的能量用于等离子体加速过程,能够提高推力器整体的加速效率。通过触发极烧蚀电离触发工质产生少量等离子体,使一段电极间的击穿电压大幅降低以利于初始放电的触发,进而提高推力器工作的可靠性。本发明适用于低功率维纳卫星的应用场合,满足对应的任务推力需求。
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