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公开(公告)号:CN115570355B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202211471507.6
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于高超声速高温风洞技术领域,公开了一种喷注器面板串腔气密性检测装置的安装检测方法。喷注器面板串腔气密性检测装置采用装配式结构,包括上壳体、待检测的喷注器面板隔板和下壳体;下壳体外接中压氮气管路。安装检测方法先安装待检测的喷注器面板和隔板,再安装上壳体,最后安装下壳体,得到喷注器面板串腔气密性检测装置;检测过程中,首先在喷注器面板燃料腔注入纯净水没过燃料喷嘴离心孔,再中压氮气管路增压,使喷注器面板空氧腔压力达到测试要求,最后观察水面气泡,查看各氧化剂喷嘴与喷注器面板的环形钎焊焊缝是否漏气,以及燃料喷嘴与氧化剂喷嘴装配后尾部径向密封是否失效,喷注器面板的燃料腔与空氧腔是否存在串腔隐患。
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公开(公告)号:CN115435102A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211381406.X
申请日:2022-11-07
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于风洞设备技术领域,公开了一种双面密封真空插板阀的控制系统及其控制方法。控制系统包括双面密封真空插板阀、阀体、密封圈和压力调节阀门组;双面密封真空插板阀安装在阀体内腔中,与阀体之间通过密封圈密封,与阀体同水平中心轴线;压力调节阀门组用于在双面密封真空插板阀开启和关闭状态时,调节双面密封真空插板阀的内外压力。本发明的双面密封真空插板阀的控制方法在双面密封真空插板阀关闭状态时,通过压力调节阀门组,使得双面密封真空插板阀的驱动框架能够维持正向受力;在双面密封真空插板阀开启状态时,通过压力调节阀门组,使得双面密封真空插板阀实现无压差开启,保证双面密封真空插板阀的正常运行和使用寿命。
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公开(公告)号:CN115434902A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211381405.5
申请日:2022-11-07
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于真空系统技术领域,公开了一种大流量高真空抽气系统及其设计方法。该大流量高真空抽气系统包括通过气流管道与真空系统连接的离心式真空泵组,离心式真空泵组后的气流管道分成并联的两路气流管道,一路气流管道连接切换阀后进入排气消声器,另一路气流管道依次连接罗茨真空泵、水环真空泵后进入排气消声器;其中,离心式真空泵组中的离心式真空泵为采用实时变频控制、高速永磁电机直驱的一体式真空泵,同时根据大流量高真空抽气系统的所需真空度设定对应的离心式真空泵变频控制策略。设计方法首先根据需求调整离心式真空泵的转速,其次并联离心式真空泵或者串联离心式真空泵,最后综合使用并联离心式真空泵和串联离心式真空泵。
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公开(公告)号:CN111828665A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010709571.8
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于多口径双面密封真空插板阀的框架。该框架包括位于脊骨式支架,与脊骨式支架平行的上、下对称的阀板Ⅰ和阀板Ⅱ;阀板Ⅰ的下表面和阀板Ⅱ的上表面固定有上、下对称的支撑座,支撑座与脊骨式支架的凸起之间通过支撑杆固定连接;在阀板Ⅰ、阀板Ⅱ的上、下、左、右均设有轮轴机构,轮轴机构限制阀板Ⅰ和阀板Ⅱ水平前后运动;当真空插板阀由开启到关闭时,脊骨式支架由驱动装置驱动向前运动,带动支撑杆由倾斜状态向垂直状态运动,当支撑杆运动至垂直状态时,阀板Ⅰ和阀板Ⅱ与真空插板阀腔体实现双向真空密封,脊骨式支架受到的轴向反作用力平衡。该框架解决了真空插板阀的阀板受力方向反向时,真空插板阀损坏的问题。
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公开(公告)号:CN118832168B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411313669.6
申请日:2024-09-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于高超声速高温风洞试验技术领域,公开了一种用于喷注面板的3D打印加工方法。本发明的用于喷注面板的3D打印加工方法包括设计喷注面板;确定3D打印材料;进行3D打印;去除粉末;进行热处理;进行机械加工;试装配盲喷嘴;进行气密试验;完成装配。本发明的用于喷注面板的3D打印加工方法能够将上百个零件整合为一个整体部件,整体力学性能明显改善;采用3D打印工艺可以省略真空钎焊工艺,解决高温应用环境下力热交变造成的焊缝失效风险;此外,3D打印零件的加工周期较短,能够更好地满足喷注面板快速制造需求,具有工程实用价值。
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公开(公告)号:CN118832168A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411313669.6
申请日:2024-09-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于高超声速高温风洞试验技术领域,公开了一种用于喷注面板的3D打印加工方法。本发明的用于喷注面板的3D打印加工方法包括设计喷注面板;确定3D打印材料;进行3D打印;去除粉末;进行热处理;进行机械加工;试装配盲喷嘴;进行气密试验;完成装配。本发明的用于喷注面板的3D打印加工方法能够将上百个零件整合为一个整体部件,整体力学性能明显改善;采用3D打印工艺可以省略真空钎焊工艺,解决高温应用环境下力热交变造成的焊缝失效风险;此外,3D打印零件的加工周期较短,能够更好地满足喷注面板快速制造需求,具有工程实用价值。
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公开(公告)号:CN118654306A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410841326.0
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: F23Q13/02 , F23D14/22 , F23D14/78 , F23D14/72 , F23D14/68 , G01M9/06 , G01M9/02 , A62C31/05 , A62C31/28
Abstract: 本发明属于风洞试验技术领域,公开一种燃烧加热器用火炬点火器系统布局。火炬点火器系统位于高超声速高温风洞的燃烧加热器附近,燃烧加热器用火炬点火器系统布局分为火炬点火器本体、固定供应平台和龙门架供应平台三个部分;按照流动方向,固定供应平台位于上游,龙门架供应平台位于下游;固定供应平台与龙门架供应平台之间设置有拆装区域。2个火炬点火器对称布置在燃烧加热器上,可实现不同风洞状态下宽参数范围的可靠点火。还设置有配套的高压空气供应管路、高压燃料供应管路、高压吹扫氮气供应管路、冷却水供应管路、中压氮气消防管路、挤压氮气管路、低压控制氮气管路。具备快速拆装、高压介质可靠供应、隔振保护、安全消防等功能。
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公开(公告)号:CN118391705A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410840493.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于风洞试验技术领域,公开了一种燃烧加热器用火炬点火器导火管及其安装方法和试验方法。导火管为一体成型部件,采用高温合金材料通过3D打印技术加工制造,内部设计有冷却水流道与吹扫氮气流道。安装方法通过调整紫铜密封垫圈厚度,及导火管直管段外径与火炬安装孔内径间的公差配合,形成细小间隙保护气流道。试验方法在长时间热态试验的全过程中,对导火管内、外,以及燃烧加热器点火段的火炬安装孔进行全过程热防护。该燃烧加热器用火炬点火器导火管及其安装方法和试验方法解决了高超声速高温风洞百秒量级长时间热态试验的火炬点火器防热保护问题,能够在燃烧加热器内部燃气温度≤2350K范围内长时间稳定工作,具有工程实用价值。
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公开(公告)号:CN118375741A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410815226.0
申请日:2024-06-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于高超声速高温风洞试验设备技术领域,公开了一种大口径真空插板阀的阀芯防热设计方法、装置及使用方法。设计方法包括分析大口径真空插板阀的结构、工作过程、受热部件,确定防热方案,设计防热装置。防热装置的热防护装置包括通过压条固定在阀芯前端面的橡胶石棉密封垫;防热装置的冷却降温装置包括与阀体中后腔连通的进气管,沿空气流动方向,在进气管上依次安装空气过滤器和电磁阀。使用方法采用基于原有阀体的改造安装方式,利用前端密封结构即热防护装置与后端自然吸气结构即冷却降温装置,配合形成对阀芯的整体热防护能力,在不改变原有大口径真空插板阀运行基础上,建立了对阀芯的整体的热防护能力,具有工程实用价值。
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公开(公告)号:CN116086761B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310203585.6
申请日:2023-03-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明属于高超声速高温风洞试验设备技术领域,公开了一种高超声速高温风洞用喷淋冷却装置。喷淋冷却装置包括汇流环管、喷淋管、长筋板、转接管等部件,采用焊接方式与风洞扩压器出口扩张段相连接。喷淋管上加工有喷雾孔,通过内部多个喷淋截面、不同方向排布的喷雾孔实现均匀雾化喷淋,同时喷淋管背风面连接有不同尺寸的结构支撑筋板,以抵御超音速气流冲击载荷,在对高温高压燃气来流冷却降温的同时保证了流场中喷淋结构的稳定性。有效降低了下游排气泵的进气温度,确保了高超声速高温风洞的高总温热态试验的长时间运行。
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