一种分级反旋气流促进液体燃料蒸发的燃烧器

    公开(公告)号:CN108592020B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810392539.4

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明公开的一种分级反旋气流促进液体燃料燃烧蒸发的燃烧器,属于燃烧领域。本发明包括中心燃料金属管、顶盖、带孔喷头、一级进气板及其金属管一体化、二级装置、旋流装置和引流管。通过两级旋流旋向相反、旋流数差大的特点,在燃烧器内形成自加热的回流火焰,无需液体燃料喷雾系统可实现自蒸发并维持稳定燃烧;通过旋流增加滞留时间及换热面积,促进液体燃料的加热和蒸发,通过旋流间接传热有效避免燃料结焦问题;一、二级旋流中气体氧化剂的流量根据液体燃料流量合理分配,能够大幅降低氮氧化物等污染性物的排放;同时,旋流能有效促进燃料掺混,有助于降低碳烟排放,并通过回流来稳定火焰,具有高效、节能、环保等优点。

    一种生物质液体燃料与金属颗粒共燃的分级旋流燃烧装置

    公开(公告)号:CN108758636B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201810391764.6

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种生物质液体燃料与金属颗粒共燃的分级旋流燃烧装置,属于燃烧领域。轴向入口通入的可再生生物质液态燃料喷雾与一级旋流导入的氧化剂气体混合、燃烧,反应产生大量的热及CO2及H2O等产物;实现液体燃料稳定燃烧后,轴向中心孔通注入金属颗粒载流,金属颗粒在液体燃料产生的高温燃气场中被点燃,并与CO2及H2O等反应,进一步产生热量并生成可燃气体CO及H2等;二级旋流入口引入过量的氧化剂气体,与第一反应区出口处的未燃反应物进一步混合和燃烧,并在内径较大的柱形燃烧室内形成第二反应区。本发明可使生物质液体燃料与金属颗粒分级燃烧,并以生物质液态燃料燃烧产生的热为基础维持金属颗粒的燃烧,实现可再生燃料与金属颗粒共同燃烧。

    用于过载条件下推进剂多角度燃速测量的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN109884267A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910086913.2

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明公开的用于过载条件下推进剂多角度燃速测量的实验装置及方法,属于推进剂测试领域。本发明的实验装置包括燃烧器、电连接器、信号采集仪、进排气装置、托盘装置和旋转试验台。燃烧器用于为推进剂的燃烧提供实验环境,燃烧器包括推进剂药条、导线、电热丝和靶线。托盘装置用于承载燃烧器,包括托盘、固定螺母、心轴和连接杆。进排气装置包括至少三个接头的转接头、压力传感器、进气阀、过滤器和排气阀。旋转试验台用于承载托盘装置和燃烧器,提供过载环境。本发明还公开基于所述装置实现的试验方法。本发明采用靶线法测量推进剂燃速,能够在过载条件下实现对推进剂在多种角度下的燃烧速度测量和燃烧压力测量,具有结构简单、易于实现等优点。

    一种助推器展开式运载火箭回收装置

    公开(公告)号:CN109229429A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811095137.4

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种助推器展开式运载火箭回收装置,包括锁定机构、连杆机构及着陆机构;连杆机构安装在一级火箭与助推火箭之间,通过连杆机构将助推火箭展开和收拢;展开到位后,通过安装在一级火箭上的锁定机构锁定连杆机构;着陆时,安装在助推火箭上的着陆机构伸出,实现缓冲减震着地。本发明能够增大姿态调整时的控制力矩,同时提高运载火箭的着陆稳定性。

    一种基于圆光栅的旋转阀辅助导流排气面积测量方法

    公开(公告)号:CN109084970A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810754332.7

    申请日:2018-07-11

    Abstract: 本发明公开的一种基于圆光栅的旋转阀辅助导流排气面积测量方法,属于旋转阀测量技术领域。本发明实现方法为:基于圆光栅与辅助导流排气孔的位置对应关系,通过读数头读取圆光栅刻度线变化,获取辅助导流孔的位置x信号。数据处理模块根据建立的S2与x函数关系直接实时输出S2随x变化曲线图,获取单个或多个周期性分布辅助导流排气孔有效排气面积S2随运动位置x实时变化规律,实现非接触方式进行排气面积测量。本发明要解决的技术问题为:基于圆光栅实现单个或多个周期性分布辅助导流排气孔有效排气面积的非接触式测量,进而能够避免接触式测量带来的烧蚀、变形、磨损等问题,此外,还具有误差小、实时性好的优点。

    一种炮射导弹增速发动机点火过程的预测方法

    公开(公告)号:CN108830023A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810830169.8

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明公开的一种炮射导弹增速发动机点火过程的预测方法,属于航空航天技术领域。本发明实现方法如下:基于现有点火具燃烧状态模型,建立反映高速旋转影响的点火具燃烧状态模型,用于实现高旋飞行过程中的炮射导弹发动机点火具燃烧状态预测;建立推进剂与燃烧流场的热耦合模型,用于对推进剂表面温度预测,并将所述温度预测作为判定推进剂是否处于燃烧状态的依据,并建立修正后的反映高速旋转影响的点火过程燃烧状态模型,实现一个时间步下,对炮射导弹发动机点火状态预测。将所述炮射导弹增速发动机点火过程预测方法应用于炮射导弹增速发动机点火相关领域,解决相应工程技术问题。

    一种改性双基推进剂中应变率高低温压缩响应测试方法

    公开(公告)号:CN108827795A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810793670.1

    申请日:2018-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种改性双基推进剂中应变率高低温压缩响应测试方法,具体涉及一种高、低温条件下改性双基推进剂中应变率水平压缩应力应变响应的高精度测试方法。所述方法基于高速液压伺服测试系统,设计适合中应变率试验需求的原位保温装置,结合可程式恒温试验机,实现了不同温度条件下改性双基推进剂中应变率水平的压缩力学试验,获得改性双基推进剂应力应变曲线。得到的应力应变曲线可应用于改性双基推进剂考虑温度条件的率相关本构模型的建立,应用于有限元仿真实现装药力学响应预估,解决改性双基推进剂相关应用领域的工程问题。

    一种生物质液体燃料与金属颗粒共燃的分级旋流燃烧装置

    公开(公告)号:CN108758636A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810391764.6

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种生物质液体燃料与金属颗粒共燃的分级旋流燃烧装置,属于燃烧领域。轴向入口通入的可再生生物质液态燃料喷雾与一级旋流导入的氧化剂气体混合、燃烧,反应产生大量的热及CO2及H2O等产物;实现液体燃料稳定燃烧后,轴向中心孔通注入金属颗粒载流,金属颗粒在液体燃料产生的高温燃气场中被点燃,并与CO2及H2O等反应,进一步产生热量并生成可燃气体CO及H2等;二级旋流入口引入过量的氧化剂气体,与第一反应区出口处的未燃反应物进一步混合和燃烧,并在内径较大的柱形燃烧室内形成第二反应区。本发明可使生物质液体燃料与金属颗粒分级燃烧,并以生物质液态燃料燃烧产生的热为基础维持金属颗粒的燃烧,实现可再生燃料与金属颗粒共同燃烧。

    一种用于含能材料高轴向过载测试的试验装置

    公开(公告)号:CN108534616A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810137282.8

    申请日:2018-02-10

    CPC classification number: F42B35/00

    Abstract: 本发明公开的一种用于含能材料高轴向过载测试的试验装置,涉及用于含能材料高轴向过载测试的试验装置,属于含能材料实验力学领域。本发明包括前壳盖和药壳两部分。药壳主要由数据存储系统安装空间、连接螺纹、位移传感器安装槽、全尺寸装药安装空间、应变片安装槽和走线槽组成。本发明要解决的技术问题为:提供一种用于含能材料全尺寸装药在炮射高过载环境下的力学响应数据测量的试验装置,能够实现用于含能材料全尺寸装药在炮射高过载环境下的力学响应数据测量,具有节省试验成本和时间的优点。所述的高轴向过载为6000g~12000g,通过使用高抗过载传感器,调整传感器量程,增加数据存储系统缓冲能够进一步适应更高的过载范围。

    带有轴向射流的急速混合管状火焰燃烧器

    公开(公告)号:CN105627317B

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201511029736.2

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种带有轴向射流的急速混合管状火焰燃烧器。根据本发明的燃烧器,包括燃烧器本体和轴向射流装置,燃烧器本体内部具有旋流混合腔;燃烧器本体还包括至少两个沿旋流混合腔切向与旋流混合腔连通的气流入口。本发明的燃料与氧化剂分别从均布于圆周的切向细缝入口注入燃烧器,在流速较低或者氧气浓度较高甚至纯氧的情况下能防止回火甚至爆炸的发生。本发明利用气动特性在石英玻璃管的内壁上,形成一层密度较大、温度较低的未燃气体薄膜,包裹住了石英玻璃管内部的火焰区域,减少了火焰与壁面之间的热传递,有效的减少了热量的损失,热利用率高,易获得较高的温度,能提高火焰切割的质量及火焰合成纳米颗粒的产量。

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