一种单向阀密封结构
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103216644A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310108721.X

    申请日:2013-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种单向阀密封结构,采用金属内球面阀体对非金属圆柱头密封件的结构形式,非金属圆柱头密封件的尖角对金属内球面的接触,使密封比压变得极大,所以密封性能对密封面的粗糙度、划痕和形位公差的敏感性将大大减弱;同时,当阀体与非金属密封件的配合间隙较大,使得金属阀体的轴线和非金属密封件的轴线不在一条线上或成一定角度时,该密封结构也能很好的适应,因为不论这两轴线相差多少角度,密封平面与金属内球面的交线始终是一个圆,密封面总能完全贴合,保证可靠密封。可见,采用本发明的密封结构,对零组件的形位公差以及它们间的配合要求降低,密封件的加工难度、装配难度都有大幅度降低,同时又能实现可靠密封。

    一种微小型两位三通电磁阀

    公开(公告)号:CN102052486B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010611644.6

    申请日:2010-12-17

    Abstract: 一种微小型两位三通电磁阀,用于大流量液压阀的先导控制,通过先进的磁路设计大大减小了阀门的体积重量,并且保证了阀门的密封方向与压差方向一致,进而提高了密封可靠性,包括接头、上阀体、上磁钢、上衔铁、泄压线圈、上阀座、下磁钢、两个增压线圈、下衔铁、下阀座、下阀体、增压接头和外壳,该阀具有三条永磁磁路,可以实现衔铁的位置保持,具有两条电磁磁路,可以实现衔铁的位置切换,当两个衔铁保持在两侧吸合位置时,阀门处于对主阀泄压的状态,当两个衔铁保持在中间吸合位置时,阀门处于向主阀增压的状态。

    一种磁等离子体推力器射频加速装置和方法

    公开(公告)号:CN114992075A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210692071.7

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种磁等离子体推力器射频加速装置,包括推力器腔体,丝杠支架,恒定磁场线圈组和射频天线组;射频天线组设于推力器腔体外部,包括四个沿推力器腔体周向排布的射频天线,第一、三射频天线,第二、四射频天线分别施加相位相同的射频电,第一、二射频天线中施加的射频电相位差为90°;恒定磁场线圈组包括若干个沿推力器腔体轴向排布的恒定磁场线圈,每个恒定磁场线圈中接入直流电;丝杠支架用于根据所需磁场位型实现恒定磁场线圈组沿推力器腔体轴向的位置调节。本发明还提供一种基于上述装置的磁等离子体推力器射频加速方法。本发明利用射频能量耦合机理加速等离子体中的离子,实现能量的高效注入,避免了加速过程中的电极腐蚀。

    航天器用低压液化气推力产生方法

    公开(公告)号:CN104828262B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510218269.1

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明涉及航天器用低压液化气推力产生方法,该方法采用特殊设计的推力产生模块,为航天器产生推力和力矩,推力产生模块包括贮箱、第一压力传感器、加排阀、自锁阀、推力器、第一温度传感器和第一加热器,本发明推力产生模块采用液态存储、气态使用的工作模式,使得贮箱内不必外加增压气体,仅依靠液化气自身的饱和蒸汽压即可驱动推进剂的供应,即本发明推力产生模块仅需要一个液加排阀,不需要设置额外的气加排阀,大大减少了系统的重量,能够在微重力环境下向微小型航天器提供足够精度的推力和力矩,用于微小型航天器的姿态控制、轨道控制或者编队飞行。

    一种膜片式自锁阀双向承压结构

    公开(公告)号:CN106090293A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610402406.1

    申请日:2016-06-08

    CPC classification number: F16K7/14

    Abstract: 一种膜片式自锁阀双向承压结构,包括:膜片(3)等;膜片(3)为圆盘结构,下表面中心处有凸起结构,上表面中心处柱形结构与阀杆(6)连接,膜片(3)安装在阀体(1)内;正向承压盘(2)安装在膜片(3)和阀体(1)之间;膜片(3)下表面中心处凸起结构位于反向承压盘(4)端面中部通孔内,对准阀座(5)的进液口;反向承压盘(4)安装在阀座(5)内,一端端面与膜片(3)下表面接触,外壁与阀座(5)内壁贴合。本发明通过膜片结构将复杂的工作介质与电磁驱动结构的软磁材料隔离,避免了强酸等介质对材料的腐蚀作用,解决了在正压、负压两种工况下,膜片不能同时可靠开关的问题。

    一种磁等离子体动力推力器阴极及其加工方法

    公开(公告)号:CN114623060B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202210106583.0

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明提供了一种磁等离子体动力推力器阴极及其加工方法,该阴极结构为钨阴极主体段与紫铜连接复合结构,钨阴极主体段为中孔棒状结构,中孔结构形成推力器阴极的导气孔,该导气孔按照功能划分为气流缓冲腔、气体初电离腔和气体再电离腔,从前至后直径逐级增大,从而逐级增加热等离子体运动受限程度;紫铜连接件套设于阴极后端,为中孔圆台结构,前端直径与钨阴极主体段外径一致,前端至后端直径逐渐增大。在无氧环境下,利用激光3D打印技术,将钨‑钽‑氧化物粉末、紫铜粉末同时快速制备成型MPDT复合阴极。本发明解决了目前单孔阴极热等离子体轰击内壁效率低,启动时间较长,烧蚀严重的问题,以及现有MPDT机加工困难、加工易引入氧化等问题。

    一种适用于高压贮供模块的离子液体电喷雾推力器

    公开(公告)号:CN116517801A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310367287.0

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 一种适用于高压贮供模块的离子液体电喷雾推力器,包括:推力器外壳的一端套装发射极,形成腔体结构;推力器外壳通过绝缘柱固定连接电磁阀对接法兰;毛细管用于向腔体结构内喷射推进剂形成雾锥;毛细管内部残留的推进剂在真空条件下析出气泡,利用气泡将毛细管内的推进剂分隔为多个空腔,起到绝缘作用;推力器外壳上固定安装有抽取极,抽取极接地处理且与发射极之间不接触;发射极上固定连接有发射极电极;推力器外壳上加工有通气孔。本发明所涉及的电喷雾推力器可对接于高压推进剂贮供系统以补充推进剂,延长单台推力器的寿命,实现推进系统中推进剂的优化利用。本发明对接的推进剂贮供系统可沿用现有无毒单组元推进剂贮箱、电磁阀等零部件。

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