一种磁等离子体动力推进系统的推进剂供给装置

    公开(公告)号:CN113819023A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111014938.5

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 一种磁等离子体动力推进系统的推进剂供给装置,包括推进剂低温存贮模块、压力调节模块、流量调节模块;推进剂低温存贮模块用于对推进剂进行冷却、压缩、存储;推进剂低温存贮模块输出的推进剂依次经压力调节模块、流量调节模块提供给推进系统的阴极和阳极;压力调节模块用于将降低推进剂的压力;流量调节模块用于对输出给推进系统阴极和阳极的流量进行调节。本发明采用主动制冷零蒸发方案,大幅降低推进剂贮箱体积和重量;且采用大范围推进剂流量调节模块,能够同时完成推进剂流量精准控制;推进剂低温存贮模块、压力调节模块和流量调节模块一体化集成,大幅降低推进剂供给系统体积重量;采用氩气作为推进剂节省了推进剂消耗成本。

    基于间隙测量和反馈调节的微牛级冷气推力器装配方法

    公开(公告)号:CN113534864A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110625399.2

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 基于间隙测量和反馈调节的微牛级冷气推力器装配方法,其步骤为:组装压电驱动器组件,测量压电驱动器电压—位移特性;测量焊接变形方向,设置推力器阀杆—阀芯间隙预偏置量;装配推力器,调节预紧力,粗调推力器阀杆—阀芯间隙;测量阀杆总行程;测量阀芯开启行程;按照行程测试结果,精调阀杆—阀芯间隙;对推力器进行主动温度控制,标定工作温度范围内阀杆—阀芯间隙的准确值;焊接阀杆和驱动器组件,复测阀杆总行程,开启行程;配置螺接顺序和拧紧力矩大小,微调装配间隙。本发明可以实现微牛级冷气推力器微米级装配精度,满足推力精度要求并保证推力器可靠密封和开启。

    用于延长真空电弧推进装置寿命的主动控制系统及方法

    公开(公告)号:CN109774980B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910028489.6

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 一种用于延长真空电弧推进装置寿命的主动控制系统,包括:驱动控制电路、电阻值测量电路、反馈控制模块;电阻值测量电路测量真空电弧推力器的导电薄膜电阻值,将测量到的电阻值发送至反馈控制模块,反馈控制模块对比收到的导电薄膜电阻值是否在设定导电薄膜电阻值阈值范围内,发送指令至驱动控制电路,调节驱动控制电路的充放电时间,控制推力器工作时间,调节导电薄膜电阻值至设定工作范围值。本发明解决了真空电弧推进装置在使用过程中由于工作参数选取不合理引起的寿命失效问题。

    一种微型模块化丁烷推进系统结构及推进方法

    公开(公告)号:CN108190048B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201711272034.6

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 一种微型模块化丁烷推进系统结构及推进方法,结构包括模块主体结构、加排阀、加热系统、电磁阀;加热系统位于模块主体结构的中心位置,用于对推进剂进行状态确定和加热;电磁阀并列排列在模块主体结构的上部,用于对推进剂的流通进行通断管理;加排阀位于模块主体结构的一侧凹槽内,通过螺钉与模块主体结构连接,通过加排阀实现推进剂的加注和排出。本发明采用模块化设计理念将传统推进系统中各单机进行高度集成,与传统推进系统中单机的分体式分布结构不同,具有集成度高、体积小、质量轻、方便安装、可快速批量生产、成本低等特点,可以满足微纳卫星对微推进系统的需求。

    一种预混氢氧推力器
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107725216B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710762193.8

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明一种预混氢氧推力器,本发明是一种应用于小卫星的一种氢氧预混推进脉冲工作方案,方案包含燃料气体储箱,阀门系统,节流管燃烧室和喷管。存储在气体燃料储箱(1)中的氢氧混合气体通过阀门系统(2)和节流管(3)流入燃烧室(4),之后关闭阀门系统(2),点燃混合气体喷出产生推力。与传统的氢氧气体分别输运的氢氧推力器工作方案相比,新设计减少了一套气体输运管路,同时节流管可以有效防止火焰稳定的向上传播,简化了传统方案的复杂结构,并且解决了回火问题,使氢氧发动机在小卫星上的应用成为了可能。

    一种基于MEMS技术的热式流量传感器

    公开(公告)号:CN104482971B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201410742115.8

    申请日:2014-12-05

    Abstract: 本发明提供了一种基于MEMS技术的热式流量传感器,其通过发热元件向被测流体散热,并通过测温元件对流体热量进行检测来测量流量。该热式流量传感器包括发热元件、位于发热元件上游侧且离发热元件不同距离的两组测温元件、对称布置在发热元件下游侧的两组测温元件、以及相应的加热控制电路和信号检测电路。本发明的热式流量传感器同时具有高灵敏度和宽量程的特点,与传统的热式流量传感器相比能实现更高的灵敏度和更宽的量程,并且利用微电子机械加工技术制作,具有压力损失小、热响应速度快、尺寸小、重量轻、可靠性高等优点。

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