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公开(公告)号:CN108286478A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201711386689.6
申请日:2017-12-20
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于双组元液体火箭发动机的预旋式针栓喷注器,包括中心杆、内喷嘴、外喷嘴和连接环;中心杆、内喷嘴、外喷嘴和连接环均为回转体;内喷嘴同轴套装在中心杆上,并与中心杆形成一个用于输送燃料的空腔,外喷嘴同轴套装在内喷嘴上,并与内喷嘴形成一个用于输送氧化剂的空腔,连接环同轴套装在外喷嘴上。本发明通过将氧化剂喷出前进行预旋处理,有效解决了常规针栓喷注器有效掺混效率不高的问题;同时通过设置两排燃料直流喷射孔,有效实现了推进剂对推力室壁面的液膜冷却;能够显著提高双组元液体火箭发动机的性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN107891999A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710944292.8
申请日:2017-09-30
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 刘旭辉 , 沈岩 , 陈君 , 高晨光 , 付拓取 , 周怡秋 , 席红敏 , 龙军 , 官长斌 , 张伟 , 刘瀛龙 , 王梦 , 臧孝华 , 宋新河 , 张志伟 , 耿金越 , 杨蕊 , 白松 , 张良 , 赵立伟 , 王焕春 , 王文平 , 王新慧 , 于金盈 , 武胜勇 , 杨春雷 , 刘国梁 , 王建 , 李长维
Abstract: 本发明基于增材制造技术的单组元微推进模块装置,其特征在于:包括微推力器组件、气加排阀、液加排阀、固体氮气生成器、温度传感器、压力传感器、爆破片安全装置、贮箱组件和控制驱动电路;气加排阀、固体氮气生成器、温度传感器、压力传感器、贮箱组件、液加排阀、爆破片安全装置和微推力器组件依次串联后安装在模块的气室内。本发明提出一种新的推进系统安全隔离的装置和方法,有利于高度集成,降低了系统复杂性,保障整个系统可靠工作,提高整个系统的工作性能。
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公开(公告)号:CN106640569A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611039410.2
申请日:2016-11-21
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种易装配的双层孔板式气体分配器,包括导气柱、分配器座、第一层孔板、第二层孔板、外挡板、内挡板和固定柱;导气柱、分配器座、外挡板和内挡板均为中空圆柱,第一层孔板和第二层孔板均为中空圆板,固定柱为圆柱,分配器座一端设有用于安装导气柱和固定柱的孔,分配器座另一端设有用于安装第一层孔板和第二层孔板的槽,第一层孔板和第二层孔板上均设有用于均化气体的小孔,外挡板和内挡板分别与第二层孔板外侧和内侧固定连接,外挡板和内挡板还与分配器座另一端固定连接。本发明通过分配器座、外挡板和内挡板的配合,减少了气体分配器的焊缝数量,解决了传统气体分配器焊缝多的问题。
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公开(公告)号:CN106593799A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611046310.2
申请日:2016-11-22
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
CPC classification number: F03H1/0081 , F03H1/0006
Abstract: 一种同轴型微弧阴极放电等离子体推进装置,外壳、绝缘支撑、绝缘陶瓷、金属阴极、金属阳极、弹簧;金属阳极套在绝缘陶瓷内,绝缘陶瓷内壁与金属阳极相接,绝缘陶瓷一端与金属阳极圆凸台相接,另一端套入绝缘支撑内腔,绝缘陶瓷套入金属阴极,弹簧置于金属阴极、绝缘支撑之间,金属阴极、绝缘陶瓷、金属阳极置于外壳内,金属阴极一端紧贴外壳内壁面的环型凸起,另一端压紧弹簧,绝缘支撑另一端与外壳另一端固定连接;当外部电源控制单元放电时,烧蚀金属阴极产生高密度等离子体团,高密度等离子体团通过外壳1的端面高速飞出,再通过永磁体产生的磁场进行加速喷出产生推力。
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公开(公告)号:CN104156020B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410339131.2
申请日:2014-07-16
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G05D27/02
Abstract: 一种微流量精确控制装置,包括接头组件(1)、孔板(2)、端盖板(3)、温控组件(4);所述的孔板(2)为圆盘形状,圆盘表面加工若干小孔,小孔之间通过刻蚀形成通道,端盖板(3)为中心设置小孔的圆盘形状,两个端盖板(3)焊接在孔板(2)的圆盘两侧,端盖板(3)的中心孔与孔板(2)上位于中心的小孔连通,孔板(2)上的小孔从中间小孔开始通过刻蚀的通道一一串联,最终通向中间小孔;两个接头组件(1)分别与上述两个端盖板(3)连接;温控组件(4)包括加热器和测温传感器,加热器和测温传感器封装在一个环形的壳体内,二者之间填充绝缘材料;两个温控组件分别安装在两个端盖板(3)的两侧。
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公开(公告)号:CN102937209A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210431125.0
申请日:2012-10-31
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种卫星阀门传动结构,包括阀杆(1)、小钢珠(2)、大钢珠(4)、阀盖(5)和阀杆螺母(6);在阀杆(1)端面处开有球形凹孔,大钢珠(4)位于凹孔内;在阀杆螺母(6)的内壁以及阀杆(1)的外壁对应位置,分别开有环槽,小钢珠(2)位于环槽中。本发明通过在阀杆端面与阀杆螺母之间安装大钢珠,使阀杆螺母推动阀杆向前运动时能减小摩擦阻力和磨损;通过在阀杆与阀杆螺母的周向环槽中安装小钢珠,使阀杆螺母拉动阀杆向后运动时能减小摩擦阻力和磨损,因此具有洁净度高、摩擦阻力小的特点。
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公开(公告)号:CN110413015B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201910568501.2
申请日:2019-06-27
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 刘旭辉 , 魏延明 , 龙军 , 卢国权 , 杨灵芝 , 陈明阳 , 汪旭东 , 官长斌 , 陈君 , 沈岩 , 攸兴杰 , 付拓取 , 张伟 , 宋新河 , 张良 , 李恒建 , 王焕春
Abstract: 本发明公开了一种基于闭环控制的微牛量级微推力动态测试台及测试方法,该微推力动态测试台包括:摆臂、标定线圈、标定磁铁、标定控制器、位移传感器、位移传感器卡件、PID闭环控制模块、位移计控制器、阻尼机构、驱动力线圈、挠性轴机构和底座;摆臂通过挠性轴机构安装在底座上;标定线圈缠绕在标定磁铁外侧、与标定控制器连接;驱动力线圈、位移计控制器和标定磁铁依次设置在摆臂上;驱动力线圈、位移计控制器和位移传感器分别与PID闭环控制模块连接;阻尼机构与摆臂靠近驱动力线圈的一端间隔设置,摆臂的另一端上设置有待测推力器安装工位。通过本发明能够有效提升微推力动态测试台的固有频率,实现微牛量级的微推力动态测试。
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公开(公告)号:CN111648929B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202010350547.X
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种减少电弧推力器电极启动烧蚀的系统及方法,包括燃气发生器、冷却器和电弧放电装置。冷却器安装在燃气发生器与电弧放电装置之间;液体推进剂无水肼在燃气发生器内经过催化分解反应,变成高温燃气,燃气先流经冷却器,与冷却器进行换热,再流入电弧放电装置,经过电弧放电后喷出。一种减少电弧推力器电极启动烧蚀的方法,包括在冷却器处于较低温度时启动燃气发生器,冷却器冷却高温燃气受,使推进剂流量增大,在推进剂流量从峰值向下逐渐回落过程中的预设范围内启动电弧。本发明能够显著减少电弧推力器电极在启动过程的烧蚀。
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公开(公告)号:CN110335794B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910440186.5
申请日:2019-05-24
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明一种六硼化镧空心阴极热子加热丝冷端引出方法:1)在热子加热丝冷端引出段采用多根金属丝与热子加热丝并排紧密排列;2)将并联排列的所有金属丝作为一个整体,在其外表面紧密包裹多层钽箔,并保证钽箔包裹以后的外径均匀,并将多层钽箔相互之间点焊固定。3)在钽箔外面套单根单孔陶瓷管,保证陶瓷管不能自由滑出;4)在陶瓷管外面包裹多层钽箔,陶瓷管两端各留出一部分不包裹钽箔,并将两层钽箔相互之间点焊固定。5)利用长条形钽箔将冷端引出段向阴极管拉紧固定。本发明能够有效降低冷端引出段的功率,降低冷端引出段的温度,防止热量向冷端回浸,并保证冷端的抗力学性能,防止冷端引出线在卫星发射过程中断裂。
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公开(公告)号:CN107878783B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710947531.5
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: B64G1/42 , H01M8/0656 , H01M8/04089 , H01M8/1007
Abstract: 一种基于可再生燃料电池的电源推进系统,包括太阳能电池、能量管理模块、流体管理装置和推力器;太阳能电池作为整个系统的能量源,将太阳能转换为电能,产生的电能供能量管理模块调配;能量管理模块根据卫星的工作状况,调整能量在整个系统的能量调配;流体管理装置在能量管理模块的调节之下,以电解池或者燃料电池模式工作;推力器利用流体管理装置中产生的氢气和氧气工作,通过点燃氢气和氧气并喷出产生推力。本发明提出了一种流体管理装置与其他相关元器件结合作为电源系统和推进系统结合方案的一种实现方法,该实现方法有简单、质量轻、结构紧凑的特点,非常适合微纳卫星应用。
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