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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
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F16K31/06
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。
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公开(公告)号:CN110500200A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910452238.0
申请日:2019-05-28
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 刘旭辉 , 付拓取 , 张伟 , 高晨光 , 官长斌 , 刘瀛龙 , 王梦 , 李永平 , 沈岩 , 陈君 , 王平 , 杨蕊 , 赵春阳 , 苏高世 , 吴耀武 , 周磊 , 刘全成 , 甄利鹏 , 庚喜慧 , 赵立伟 , 周旭冉
Abstract: 本发明涉及一种微流量绿色高能单组元推力器结构,推进剂在催化床中催化剂作用下,实现催化分解,在燃烧室中进一步燃烧后经喷管喷出产生推力;热控组件安装在推力室催化床上,对催化床进行温度控制和监测。本发明提出了一种微流量绿色高能单组元推力器结构,通过导热片、毛细管导热丝等调控毛细管温度,抑制微流量下推进剂在毛细管中产生两相流,实现微流量绿色高能单组元推力器稳定工作。抑制微流量下推进剂在毛细管中产生两相流,从而实现微流量绿色高能单组元推力器稳定工作。微流量绿色高能单组元推力器具有高比冲、绿色无毒、质量轻、可预包装等特点,为微纳卫星轨道机动、快速响应等提供所需的力或力矩,极大的拓展了微纳卫星的应用空间。
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公开(公告)号:CN109724637A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811581604.4
申请日:2018-12-24
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: G01D18/00
Abstract: 本发明提供一种基于试验数据的传感器元件质量评估方法,用于传感器元件的可靠性筛选,该方法基于传感器元件试验数据,采用相关性分析和主成分分析的数学方法发掘传感器元件试验过程数据隐含的信息,并采用概率统计的方法对分析结果进行量化和数据判读,以剔除存在风险的传感器元件。本发明从试验数据分析角度出发,能有效弥补传统方法仅依靠可靠性试验进行筛选的不足,可以很好地用于传感器元件的可靠性筛选,尤其适用于航空、航天等领域对传感器元件可靠性要求高的场合。
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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
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: B64G1/40
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。
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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
Applicant: 北京控制工程研究所
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。
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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
Applicant: 北京控制工程研究所
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。
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公开(公告)号:CN107966529A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711155422.6
申请日:2017-11-20
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种评估涂层燃烧室壁面对液膜冷却影响的测试系统及方法,基于实验室测量的液滴速度、粒径和可加热控温的真实燃烧室涂层试片,模拟液滴撞壁的真实过程,通过高速摄影捕捉液滴撞壁后的发展情况,判断液滴破碎的临界韦伯数,并通过改变液滴入射韦伯数和试片温度,找到液滴发展情况随着入射韦伯数和试片温度变化的划分机制和数学模型,以指导离心式喷嘴设计,使液滴群在撞壁燃烧过程中落入到理想的机制范围内。
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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
Applicant: 北京控制工程研究所
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。
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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
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
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。
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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
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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