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。

    一种对双组元姿控推力器在轨性能进行地面标定的方法

    公开(公告)号:CN103953464B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410189060.2

    申请日:2014-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种对双组元姿控推力器在轨性能进行地面标定的方法,特别涉及一种用于航天器用高性能长寿命双组元推力器地面标定方法,属于航天器推进技术领域。将第一控制阀门安装在双组元姿控推力器头部,形成热标定推力器;将热标定推力器安装在密闭容器中开展热标定试验;将热标定试验后的热标定推力器进行第一次清洗;将清洗后的热标定推力器从密闭容器中取出,拆除第一控制阀,对双组元姿控推力器头部进行第二次清洗;将第二控制阀安装第二次清洗后的双组元姿控推力器头部上,完成双组元姿控推力器在轨性能地面热标定。

    一种对双组元姿控推力器在轨性能进行地面标定的方法

    公开(公告)号:CN103953464A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410189060.2

    申请日:2014-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种对双组元姿控推力器在轨性能进行地面标定的方法,特别涉及一种用于航天器用高性能长寿命双组元推力器地面标定方法,属于航天器推进技术领域。将第一控制阀门安装在双组元姿控推力器头部,形成热标定推力器;将热标定推力器安装在密闭容器中开展热标定试验;将热标定试验后的热标定推力器进行第一次清洗;将清洗后的热标定推力器从密闭容器中取出,拆除第一控制阀,对双组元姿控推力器头部进行第二次清洗;将第二控制阀安装第二次清洗后的双组元姿控推力器头部上,完成双组元姿控推力器在轨性能地面热标定。

    一种CFD-FEM耦合温度应力一体化建模的激光增材制造数值模拟方法

    公开(公告)号:CN119026517A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411257899.5

    申请日:2024-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种CFD‑FEM耦合温度应力一体化建模的激光增材制造数值模拟方法,属于增材制造仿真技术领域。首先根据CFD模型的计算结果,构建FEM模型中的网格单元几何模型,为网格单元几何模型赋予CFD模型计算的温度场,同时在节点进行静力学计算时耦合进温度场,通过体积分数判断获得气态节点,通过温度场热历史区分出液态节点和固态节点;为气态节点和未熔化的粉末颗粒单元赋予气体刚度属性,液态节点赋予液体刚度属性,为固态节点赋予固体刚度属性。该方法利用CFD结算结果提供的数据信息,通过温度和体积分数两种数据配合完成FEM应力分析建模,实现了温度信息的高效传递,保证计算精度的同时还能够保证求解效率,同时降低了编程难度和代码维护成本。

    一种磁等离子体推力器射频加速装置和方法

    公开(公告)号:CN114992075B

    公开(公告)日:2024-11-05

    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。

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