一种微小流量精确控制的比例电磁阀

    公开(公告)号:CN108413106B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201810216360.3

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种微小流量精确控制的比例电磁阀,包括:入口接头、阀体‑线圈组件、外导磁体、衔铁组件、阀座组件、出口接头、第一外壳和第二外壳;其中,第一外壳和第二外壳相连接;阀体‑线圈组件、外导磁体和衔铁组件均设置于第一外壳和第二外壳形成的内部空间内,并且阀体‑线圈组件和衔铁组件相连接;外导磁体套设于阀体‑线圈组件的外部;入口接头与阀体‑线圈组件相连接;出口接头的一端面与衔铁组件相压接,所述出口接头的侧壁与所述第二外壳相连接;所述阀座组件设置于所述出口接头内,所述衔铁组件的一端嵌设于所述阀座组件内。本发明能够实现高精度的压力和流量连续输出控制功能,能有效保证电推进系统的可靠工作。

    一种宽推力调节范围的混合模式离子液体推进系统及方法

    公开(公告)号:CN109606742A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910101999.1

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 一种宽推力调节范围的混合模式离子液体推进系统,包括增压药柱罐等;增压药柱罐下游连接自锁阀LV1的一端,自锁阀LV1的另一端连接增压气体气容的一端,增压气体气容的另一端连接压力传感器PT1和自锁阀LV2的一端,自锁阀LV2的另一端连接过滤器F1的一端,过滤器F1的另一端连接加排阀MV1、压力传感器PT2和混合模式离子液体推进剂贮箱的一端;混合模式离子液体推进剂贮箱的另一端连接加排阀MV2、压力传感器PT3和过滤器F2的一端,过滤器F2的另一端分别连接自锁阀LV3的一端和自锁阀LV4的一端;自锁阀LV3的另一端连接化学推力器,自锁阀LV4的另一端连接MEMS电喷雾推力器。本发明解决了现有单一推进系统无法同时满足较大推力和高精度小推力的综合需求的问题。

    一种热式微流量测量传感器流道及密封结构

    公开(公告)号:CN109579928A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811409416.3

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种热式微流量测量传感器流道及密封结构,包括底板、元件基座、连接板和检测元件;底板和连接板均为矩形板,底板上分别设有用于气体流通的凹槽和用于安装元件基座的圆孔,圆孔轴线穿过凹槽,元件基座为圆台,元件基座同轴焊接在圆孔中,元件基座上安装有用于检测气体流动状态的检测元件,连接板与底板固定连接,连接板上分别设有用于配合凹槽的凸缘和用于气体流通的通孔,通孔轴线穿过凸缘。本发明通过底板凹槽与连接板凸缘的配合,避免了气体紊流,弥补了MEMS热式流量传感器检测稳定性较差的缺陷;通过设置填充件并将底板与连接板焊接,确保了检测元件和气体流道的可靠密封,解决了MEMS热式流量传感器结构及其流道密封性较低的问题。

    一种弹簧加载式永磁自锁阀密封副结构

    公开(公告)号:CN108278371A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810051622.5

    申请日:2018-01-19

    CPC classification number: F16K1/36 F16K1/32 F16K1/42

    Abstract: 本发明公开了一种弹簧加载式永磁自锁阀密封副结构,包括阀杆、弹簧、壳体、弹簧座、阀芯和阀座;壳体采用空心圆柱体结构,壳体一端与阀杆焊接,壳体另一端设有用于安装阀座的锥形通孔,锥形通孔最大直径小于壳体内侧直径;壳体内设有用于配合阀座的阀芯,阀芯上安装弹簧座,弹簧座与阀杆之间压装弹簧。本发明通过螺旋弹簧对密封副中的非金属部分进行预加载,有效卸载了永磁体提供的位置保持力,实现了非金属密封部位受力合理以及应变可控,弥补了传统非金属阀芯固定约束式结构的缺陷。

    一种预混氢氧推力器
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107725216A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710762193.8

    申请日:2017-08-30

    CPC classification number: F02K9/42 F02K9/44 F02K9/58

    Abstract: 本发明一种预混氢氧推力器,本发明是一种应用于小卫星的一种氢氧预混推进脉冲工作方案,方案包含燃料气体储箱,阀门系统,节流管燃烧室和喷管。存储在气体燃料储箱(1)中的氢氧混合气体通过阀门系统(2)和节流管(3)流入燃烧室(4),之后关闭阀门系统(2),点燃混合气体喷出产生推力。与传统的氢氧气体分别输运的氢氧推力器工作方案相比,新设计减少了一套气体输运管路,同时节流管可以有效防止火焰稳定的向上传播,简化了传统方案的复杂结构,并且解决了回火问题,使氢氧发动机在小卫星上的应用成为了可能。

    一种霍尔推力器放电通道优化的组合式通道结构

    公开(公告)号:CN106640570A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611044033.1

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明一种霍尔推力器放电通道优化的组合式通道结构,包括外陶瓷筒、内陶瓷筒、陶瓷底座、阳极环;外陶瓷筒为中空的陶瓷环,陶瓷筒一端的端面为台阶形;内陶瓷筒为中空的陶瓷环,陶瓷筒一端的端面为台阶形;陶瓷底座为横截面为U形的陶瓷环,包括外环、内环和托底三个部分,外环和内环朝外的端面为台阶形;本发明采用组合式通道结构,环形放电通道由陶瓷底座、内陶瓷筒、外陶瓷筒三部分构成,内、外陶瓷筒和陶瓷底座之间采用有导向和定位保证的插装配合,内、外陶瓷筒更换方便,无须拆装推力器,不会引入拆装误差,提高了试验对比精度。

    一种微流量精确控制装置
    80.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104156020A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410339131.2

    申请日:2014-07-16

    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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