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公开(公告)号:CN105699413B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610104049.0
申请日:2016-02-25
Applicant: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种工作于室温温区的用于热力学排气系统研究的模拟系统,其中储箱用于盛放推进剂,其上设置有推进剂输入管路与排气管路,换热喷射装置位于储箱内部,耦合了换热与喷射双重功能,加热器设置在储箱外侧,用于模拟储箱漏热,补气增压管路用于向储箱内增压,在储箱及储箱上设置的管路上设置有传感器,数据采集仪与传感器连接,采集传感器的数据并传输给计算机,计算机接收传感器的数据,并作逻辑判断后,通过逻辑控制器发送命令控制管路上阀门及循环泵的启闭,实现符合热力学排气规律要求的自动化控制。本发明工作在室温温区,系统结构简单、安全可靠,可有效用于实现流体在密闭容器内受热发生气液相变后的自增压及排气控压过程模拟。
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公开(公告)号:CN105444591B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510866497.X
申请日:2015-12-01
Applicant: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种消除低温推进剂储箱中热分层的换热喷射装置,该装置包括三套管式换热器、分液器、安装法兰及喷射器,三套管式换热器包括同心设置的内管、中间管及外管,内管、中间管与外管之间的夹层同时与分液器连通,构成三套管式换热器的一个双程换热通道,内管与中间管之间的夹层为三套管式换热器的另一个换热通道,且该夹层连通入口管与出口管,安装法兰同时与内管、中间管及外管焊接连接,且安装法兰中心开设与内管内部连通的开口,喷射器安装在外管外壁上,并和中间管与外管之间的夹层相通。与现有技术相比,本发明结构简单、换热效率高、喷射效果明显,可有效消除低温推进剂储箱中的热分层,达到辅助控制低温推进剂储箱压力的目的。
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公开(公告)号:CN103318427A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310255839.5
申请日:2013-06-25
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种空间环境模拟试验系统,该空间环境模拟试验系统包括环境模拟容器、真空系统、氦气供应系统、液氮/气氮供应系统、低温制冷机系统、低温阀箱、若干组电加热器以及测量控制系统,所述环境模拟容器分别连接所述液氮/气氮供应系统、所述真空系统、所述氦气供应系统和所述低温阀箱,所述低温阀箱还连接所述制冷机系统,且所述若干组电加热器设置在所述环境模拟器的外壁面上,通过液氮较大的气化潜热和大温差下的显热将测试物冷却至液氮温区,再利用低温制冷机系统提供的冷气氦实现液氮温区以下的深冷要求,并根据测量控制系统的目标温度精确控制,利用电加热器以及辐射和自然对流的形式进行复温及高温试验。
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公开(公告)号:CN117007343A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310273582.X
申请日:2023-03-20
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明提供一种注气式蓄压器流动状态试验装置及测试方法。该试验装置的特征在于包括:注气式蓄压器本体(26)、贮罐(11)、增压控制组件(37)、蓄压器充气组件(38)、加注泄出组件(39)、循环供给组件(40)、供配气组件(41)、测量控制组件(42);所述增压控制组件(37)为贮罐(11)控制提供不同流量的增压气体,实现贮罐(11)压力的稳定控制;所述蓄压器充气组件(38)为注气式蓄压器本体(26)提供恒定流量的增压气体;所述加注泄出组件(39)为贮罐(11)和注气式蓄压器本体(26)提供液体的加注和泄出。本发明能够测试输送管内液体流动状态变化对注气式蓄压器性能的影响,能够可靠验证注气式蓄压器在液体流动工况下的工作性能。
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公开(公告)号:CN111207010B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202010057319.3
申请日:2020-01-19
Applicant: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC: F02K9/96
Abstract: 本发明公开了一种液氧温区冷氦直接增压地面试验装置及测试方法,装置利用液氮通过换热器冷却从氦气钢瓶组流出的氦气获得液氧温区的冷氦气,控制冷氦气流入试验贮箱进行增压排液,可记录增压排液过程中的流体压力、温度、流量等数据,观察液体流动及结晶状态,装置和方法可测量多种工况。冷氦直接增压地面试验装置,具体为常温高压氦气从氦气钢瓶组流出,经配气台减压后流入减压路,然后通过换热器与液氮进行换热,冷却至液氮温区,然后进入贮箱增压排液,当贮箱内液体排完时关闭气源及液氮,从而完成试验测量工作。装置和方法具备多工况测试功能,控制可靠,系统稳定,构造简单,测量精确。
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公开(公告)号:CN105444591A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510866497.X
申请日:2015-12-01
Applicant: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种消除低温推进剂储箱中热分层的换热喷射装置,该装置包括三套管式换热器、分液器、安装法兰及喷射器,三套管式换热器包括同心设置的内管、中间管及外管,内管、中间管与外管之间的夹层同时与分液器连通,构成三套管式换热器的一个双程换热通道,内管与中间管之间的夹层为三套管式换热器的另一个换热通道,且该夹层连通入口管与出口管,安装法兰同时与内管、中间管及外管焊接连接,且安装法兰中心开设与内管内部连通的开口,喷射器安装在外管外壁上,并和中间管与外管之间的夹层相通。与现有技术相比,本发明结构简单、换热效率高、喷射效果明显,可有效消除低温推进剂储箱中的热分层,达到辅助控制低温推进剂储箱压力的目的。
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公开(公告)号:CN103341375A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310241038.3
申请日:2013-06-18
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: B01L7/00
Abstract: 本发明公开了一种高低温环境模拟实验系统,其包括一高低温实验箱、气体置换组件、快速升温保温组件、快速降温保温组件;所述气体置换组件用于将所述高低温实验箱中的空气置换成超低露点的高纯气氮,所述快速升温保温组件用于将所述高低温实验箱内部加热到需要的温度并在一段时间内维持该温度,所述快速降温保温组件用于将所述高低温实验箱降温到需要的温度并在一段时间内维持该温度。本发明采用空浴汽化器小流量的补充系统气氮,同时高低温实验箱采用复合保温的墙体保温方式,能够实现-120℃~+170℃温度区间工作时;循环冷热风机各自选择合适的工作温度区间运行,保证了循环风机的使用可靠性。
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公开(公告)号:CN113702428B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202110748773.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 上海宇航系统工程研究所 , 上海交通大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 一种带力加载的宽温区材料等效导热系数及接触热阻测量系统,包括真空绝热模块,主要由真空腔、多层绝热屏、真空泵组成,用于真空绝热环境的获得和保持,减小测量中的漏热;力加载模块,主要由空压机、气缸、减压器、动密封、力传感器组结构组成,用于不同的力的施加和测量;试件性能测量模块主要由绝热垫块、标准测试杆、测试样品、温度传感器组成,用于温度测量和等效导热系数及接触热阻的计算;冷热源控制管理模块,主要包括加热棒、液氮冷却单元、低温恒温槽冷却单元、铜编织带,用于提供标准测试杆两端所需的冷热源,可实现标准测试杆两端控温;数据采集与控制模块。与现有技术相比,能实现力加载下宽温区等效导热系数及接触热阻的测量。
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公开(公告)号:CN110356596B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910590096.4
申请日:2019-07-02
Applicant: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种利用磁补偿方法模拟流体微重力环境的装置,包括一对外线圈、一对内线圈、无磁不锈钢L型折板、主体支架、x‑y‑z三轴位移台、测力计、定位同心圆板、第一激励电源、第二激励电源、恒温水槽、方形截面空心紫铜线、冷却水汇流排和冷却水管接头。该装置利用内外两对电磁线圈分别产生的均匀磁场和均匀梯度磁场的合成磁场为线圈中心位置处的磁流体施加与重力反向的磁场力,其中均匀磁场使磁流体达到饱和磁化状态,均匀梯度磁场使磁流体内部任意一点受到与重力方向相反的磁场力而使磁流体达到微重力状态。该装置实验成本较低、维持时间长且稳定受控。
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公开(公告)号:CN110411902B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910590788.9
申请日:2019-07-02
Applicant: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明公开了一种通过磁补偿实现微重力液氧的可视化实验装置,包括简易液氧制备装置、液氧存储装置、磁补偿装置、氮气保护系统、影像采集系统;液氧存储装置设置为接收简易液氧制备装置制备得到的液氧;氮气保护系统包括高压氮气瓶、氮气减压阀、氮气PU管、氮气喷嘴,为液氧的观察提供氮气保护;磁补偿装置包括超导线圈、真空腔、液氦温区冷源,用于提供磁场力;影像采集系统包括内窥镜、条形光源和电脑。本发明利用液氧高顺磁特性,通过调节低温超导磁体线圈的电流来精确控制磁场平方梯度,在特定空间范围内实现长时间持续稳定磁补偿等效微重力环境,可用于对微重力液氧的相界面特征、流体特性、传热传质等进行可视化研究。
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