滚珠支撑型电动阀门衔铁悬浮结构

    公开(公告)号:CN105736801B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610268890.3

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种滚珠支撑型电动阀门衔铁悬浮结构,包括衔铁组件和阀体,衔铁组件设置于阀体的内腔中,衔铁组件包括衔铁和滚珠,其中衔铁和阀体均为回转体结构,滚珠为球形滚珠,在衔铁靠近两端端面的圆周方向上各设置有N个沿圆周均布的凹槽,每个凹槽内设置一个滚珠,所述凹槽形状为中空结构的球缺与圆柱体的组合形状,所述球缺与圆柱体的直径相同,且滚珠的直径小于凹槽中球缺或圆柱体的直径,该衔铁悬浮结构取消了传统的衔铁悬浮结构设计中所采用柔性支撑元件,简化了衔铁结构,缩减了零件数量,使得衔铁结构更加紧凑,重量更轻,最终在实现产品小型化设计的同时,又保证了产品高可靠性及快速响应特性。

    一种无摩擦比例阀磁路结构

    公开(公告)号:CN107387844A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710700711.3

    申请日:2017-08-16

    CPC classification number: F16K31/0675

    Abstract: 本发明公开了一种无摩擦比例阀磁路结构,该微型比例电磁阀利用磁性材料B-H(磁通量密度-磁感应强度)曲线在低磁通量密度区时斜率小,即电磁力随电流增长速率较低的特点,提出了一种基于大漏磁技术的新型比例阀磁路。不同与传统的比例电磁阀磁路结构,利用大漏磁磁路,该阀不仅完全实现了阀门的无摩擦运动、提高了比例精度、增加了阀门的可靠性,还降低了比例阀对靴状部分加工精度的依耐性,使得比例阀有更好的批次一致性。该结构可用于微流体的比例流量控制,也可提供比例位移输出。

    一种环形微弧阴极放电等离子体推进装置

    公开(公告)号:CN107191346A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201611039299.7

    申请日:2016-11-21

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 本发明公开了一种环形微弧阴极放电等离子体推进装置,包括套筒、第一金属块、绝缘块、第二金属块、弹簧、磁芯和永磁体;套筒内设有台阶通孔,第一金属块、绝缘块、第二金属块和弹簧依次穿设在台阶通孔中并相互贴合,弹簧与法兰贴合,法兰与套筒一端固连,套筒另一端穿设在磁芯和永磁体中,磁芯与永磁体贴合。本发明通过设置套筒、第一金属块、绝缘块和第二金属块,缩减了装置质量,解决了传统微型电推进装置质量较大的问题;通过弹簧、磁芯和永磁体的配合,延长了装置工作时间,弥补了传统微型电推进装置工作周期较短的缺陷;通过控制第一金属块和绝缘块与磁芯和永磁体的相对位置,提升了装置精度,克服了传统微型电推进装置精度较低的难题。

    一种应用于单组元推力器的毛细管

    公开(公告)号:CN105423001B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510849328.5

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种应用于单组元推力器的毛细管,属于单组元推力器技术领域,所述毛细管外径为0.2mm~0.7mm,壁厚为0.05mm~0.3mm。该毛细管包括左直管段、第一圆弧段、第二圆弧段、左过渡直管段、第三圆弧段、右过渡直管段、第四圆弧段、第五圆弧段和右直管段。采用本发明的毛细管,能够通过选择弯曲之前毛细管总长度精确控制单组元推力器的流阻,从而精确控制单组元推力器的推力;采用本发明,弯曲后毛细管的结构应力小,能够适应温差变化较大的环境;采用本发明毛细管,增大了毛细管的热阻,降低了单组元推力器点火时热端部件往上游的导热量,提高了单组元推力器的工作安全性。

    一种微弧阴极放电微型电推进模块

    公开(公告)号:CN106742073A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611039300.6

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种微弧阴极放电微型电推进模块,包括电源、电感线圈、控制开关、分流器、阴极、阳极和电磁线圈;电源提供直流电,并用分流器进行测量,控制开关闭合时为电感线圈充电,控制开关断开时对外界产生瞬间高压,若外界电路导通,则向外界提供电流直至电感线圈储存的电能完全释放;阴极和阳极受到瞬间高压时放电击穿导通,烧蚀阴极表面并生成等离子体,在电磁线圈的磁力线作用下,等离子体聚焦加速喷出,产生推力。本发明采用固体金属作为推进剂,解决了微推进模块体积较大的问题;通过电磁线圈和控制开关配合并利用电弧放电剩余电流,解决了电感线圈功耗浪费的问题;通过电磁线圈聚焦推进器阴极表面的等离子体,提高了推进器比冲。

    一种基于非耦合永磁偏置的单稳态轴流式电磁阀

    公开(公告)号:CN105179791B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510527807.5

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于非耦合永磁偏置的单稳态轴流式电磁阀,包括永磁体组件、阀体组件和衔铁组件、线圈、阀座、外导磁体;阀体组件包括上阀体、隔磁环和下端盖;衔铁组件包括衔铁盖、衔铁、簧片和挡板;线圈通过上阀体、衔铁的主体部、下端盖、隔磁环和外导磁体形成电磁回路;永磁体与衔铁盖通过气隙形成永磁回路;电磁回路和永磁回路分别在衔铁组件上形成开启力。永磁偏置回路与线圈电磁回路相互独立,消除了永磁体对线圈电磁回路的影响,二者线性叠加,使得该单稳态电磁阀磁路设计简单。通过永磁偏置力减低了对开启电磁力的要求。

    一种卫星阀门动密封结构
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102927360A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210433790.3

    申请日:2012-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种卫星阀门动密封结构,包括阀体(1)、O形圈(2)、挡圈(3)、压环(4)、碟簧(5)、阀盖(6)和阀杆(7);O形圈(2)和挡圈(3)位于阀体(1)与阀杆(7)之间,利用O形圈(2)的密封效果,使得介质不流入驱动端;压环(4)的锥面与阀体(1)的锥面贴合,阻止O形圈(2)和挡圈(3)向外运动;压环(4)与阀盖(6)之间采用碟簧(5)预紧;阀体(1)和阀盖(6)之间为端面配合结构。本发明采用了整体式的挡圈以及“O形圈+挡圈”的密封结构,使得耐压能力强,密封可靠性高。

    降低电磁阀金属贴合面吸合力的方法

    公开(公告)号:CN102537481A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110361815.9

    申请日:2011-11-15

    Inventor: 汪旭东 陈君

    Abstract: 本发明公开了一种降低电磁阀金属贴合面吸合力的方法,包括以下步骤:第一步,减小衔铁与阀体贴合面宽度;第二步,在衔铁的贴合面开槽,进一步减少贴合面积;第三步,对衔铁贴合面进行粗糙处理。本发明通过减小贴合面的面积并进行粗燥处理,避免因电磁阀动作寿命磨光贴合面而带来的金属-金属分子吸合力增加的效应,有效解决了电磁阀在液载寿命试验中释放时间不稳定的问题,解决了由于释放时间增长会导致电磁阀寿命后期释放时间过长而功能失效的问题,提高了产品性能实现了长寿命。通过本发明技术处理后的试验数据表明,100万次后释放时间变化<0.5ms。

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