一种应用于单组元推力器的毛细管

    公开(公告)号:CN105423001A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510849328.5

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: F16L9/00

    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。

    一种交替磁场控制烧蚀的微阴极放电推力器

    公开(公告)号:CN118793580A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411023091.0

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种交替磁场控制烧蚀的微阴极放电推力器,包括:阴极、阳极、励磁线圈、绝缘结构、导电薄膜、功率处理单元、绝缘壳、弹簧和外壳;绝缘壳安装在外壳内;阴极安装在绝缘壳内,并通过弹簧与绝缘壳内底面连接;阳极通过绝缘结构安装在绝缘壳顶部;绝缘结构外表面涂有导电薄膜;励磁线圈缠绕在绝缘壳外侧;功率处理单元通过导线连接阴极、阳极和励磁线圈。本发明解决了μCAT阴极烧蚀不均匀的问题,适用于真空弧/微阴极放电/微阴极电弧类型的推力器。

    一种低功率霍尔推力器用通道外置式分配器阳极一体化结构

    公开(公告)号:CN112012898B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010809199.8

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明一种低功率霍尔推力器用通道外置式分配器阳极一体化结构,包括导气柱、固定柱、进气腔室、单排孔腔室、双排孔腔室、通道腔室;导气柱插入进气腔室内的通孔,采用电子束焊接的方式将导气柱与进气腔室稳定连接;固定柱插入进气腔室内的通孔,采用电子束焊接的方式将固定柱与进气腔室稳定连接;单排孔腔室插入进气腔室,采用电子束焊接的方式实现进气腔室与单排孔腔室实现稳定连接;双排孔腔室插入单排孔腔室,采用电子束焊接的方式实现单排孔腔室与双排孔腔室实现稳定连接;将通道腔室插入双排孔腔室,采用电子束焊接的方式实现双排孔腔室与通道腔室的稳定连接。

    一种等离子体推力器瞬态离子流场测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN110673195B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910791679.3

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种等离子体推力器瞬态离子流场测量装置及测量方法,属于瞬态流场测量技术领域。所述装置包括探头组件、测量模块及电源模块,探头组件包括入射栅、绝缘壳体、固定座和N个探头,N为≥3的奇数,绝缘壳体设有开口,入射栅固定在绝缘壳体的开口位置以使绝缘壳体形成密闭空腔,固定座上间隔设有N个安装孔,探头与安装孔一一对应安装固定且N个探头的接收面位于同一圆弧面内,固定座设置在密闭空腔内,且入射栅的入射孔位于圆弧面的圆心位置,电源模块用于给入射栅提供负偏压,还用于给探头提供扫描电压,测量模块包括N个测量单元,测量单元与探头一一对应,用于测量对应探头离子电流信号。该装置可以测量离子速度矢量角。

    一种三维矢量方向的阵列式微阴极放电推进系统

    公开(公告)号:CN112109924A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010850707.7

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 一种三维矢量方向的阵列式微阴极放电推进系统,包括:电源功率控制单元、多个推力器及切换开关模块;推力器固定安装在立方星结构内的棱边处,推力器输出推力的方向与对应棱边的长度方向相同;立方星结构的一条棱边上最多安装两个推力器且两推力器的输出推力方向相反;电源功率控制单元接收整星电源的供电,电源功率控制单元接收整星控制系统传输的控制信号,根据控制信号向切换开关模块传输开关使能;切换开关模块接收电源功率控制单元传输的开关使能,根据开关使能,切换推力器的开关闭合或断开。本发明在一个模块上就可以实现推力大小以及矢量方向的控制,不需要卫星调转方向等操作就可以直接灵活实现卫星姿态及轨道的调控。

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