基于微机电系统的相变材料驱动的气体流量调节阀

    公开(公告)号:CN110906053A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911100856.5

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于微机电系统的相变材料驱动的气体流量调节阀,包括基座、加热片、加热器、相变材料、变形片、出口片以及电极,所述出口片、变形片、相变材料、加热器、加热片、基座依次连接;基座上设置有基座通孔,加热片上设置有加热片通孔,变形片上设置有变形片凹槽以及变形片通孔,出口片上设置有控制空间以及与控制空间相连通的流量孔,其中,基座通孔、加热片通孔、变形片通孔、控制空间、流量孔依次相连通,通过给加热器通电加热使相变材料膨胀从而驱使变形片向靠近流量孔的方向发生弹性形变从而实现气体流量的控制。本发明工艺简单,体积小,响应时间快,控制电压小,实现了自动化的流量控制。

    基于热焓探针系统测量热等离子体温度方法

    公开(公告)号:CN116295941A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310110145.6

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 一种温度测量技术领域的基于热焓探针系统测量热等离子体温度方法,包括以下步骤:根据高温等离子体发生器出口尺寸,确定热焓采样探针的尺寸;根据高温等离子体发生器的工作参数预估采样气体流量以及相适应的流经热焓采样探针冷却剂流量;在流经采样热焓探针冷却剂流量不变的前提下,对高温等离子体射流进行两次不同流量的气体采样,根据这两次采样时冷却剂能量的变化实现对所测高温等离子体射流温度的精准测量。本发明通过探究热焓探针测温原理以揭示热焓探针测温原理的内在机制,提出一种新的测量原理以提高测量的精度,可以充分发掘热焓探针测量高温等离子体射流温度的适应潜力,具有重大意义。

    霍尔推力器推力矢量调节结构及其调节方法

    公开(公告)号:CN119933968A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510003395.9

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明涉及霍尔推力器技术领域,提供了一种霍尔推力器推力矢量调节结构及其调节方法,调节结构包括内磁极、内导磁柱件、内励磁线圈组、外磁极、外导磁柱组、外励磁线圈组、磁极底板、放电通道、气体分配器;所述磁极底板的上表面上沿径向向外的方向上依次布置有内导磁柱件、放电通道、外导磁柱组,所述内导磁柱件的上端、下端分别连接内磁极、磁极底板,所述外导磁柱组的上端、下端分别连接外磁极、磁极底板。本发明通过构建多个独立的扇形区域,在不同扇形区域,独立地供给工质、调节励磁电流、施加放电电压,形成多个独立的放电区域,来实现不同扇形区域差异放电,实现推力矢量的连续调节。

    霍尔推力器用阳极气体分配器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117212088A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311023091.6

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种霍尔推力器用阳极气体分配器,包括进气管以及环形结构的分配器顶层与分配器基座,分配器顶层设置在分配器基座的顶端,并与分配器基座之间形成环形缓冲腔;进气管所具有的出气端位于环形缓冲腔内部,并连通环形缓冲腔,出气端上设置有一级分配结构,环形缓冲腔上设置有二级分配结构,外界阳极气体从进气管所具有的进气端进入,并从一级分配结构流至环形缓冲腔内部,并通过二级分配结构进行分配。本发明通过设置一级分配结构与二级分配结构,增加气体工质在分配器中的流动路径,便于控制和分配进入霍尔推力器阳极气体的流量,延长气体工质的均化时间,使气体流动性更加的均匀稳定,为电推力器提供均匀稳定的中性粒子环境。

    利用分子筛排气的双层轻质碘贮箱

    公开(公告)号:CN114348301B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111563276.7

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种利用分子筛排气的双层轻质碘贮箱,涉及空间推进技术领域,该方法包括:贮箱本体、分子筛、贮箱盖、隔热屏、隔垫、固定架和辐射加热板;所述贮箱本体上设置有第一出口管路和第二出口管路,所述分子筛置于第一出口管路中,所述分子筛和第一出口管路间进行密封;所述贮箱盖设置在贮箱本体上,且贮箱盖上设置有接线柱;所述隔热屏和辐射加热板通过隔垫隔开,共同固定于固定架上;所述固定架连接于贮箱盖上。本发明能够解决现有技术中贮箱笨重、加热效率低和启动时间长的问题。

    碘贮箱及电推进
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115645967A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211267684.2

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明提供了一种碘贮箱及电推进,包括:贮箱上盖组件、贮箱下壳体组件以及固体碘工质;所述贮箱上盖组件密封连接所述贮箱下壳体组件;所述贮箱下壳体组件内填充固体碘工质,所述贮箱上盖组件连接所述贮箱下壳体组件一侧设置多孔材料板,所述多孔材料板一侧与所述固体碘工质接触,另一侧安装加热器。本发明具有功耗低、加热器与碘不接触、结构简单、贮存量可灵活改变的特点。

    封闭式碘气态工质流量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN115112191A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210725961.3

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种封闭式碘气态工质流量测试装置及方法,包括碘工质流量测试模块:包括天平、碘贮罐以及冷却散热组件,碘贮罐和冷却散热组件二者均设置在天平上,冷却散热组件安装在碘贮罐上,冷却散热组件对碘贮罐冷却散热;碘工质贮供模块:将固态碘工质加热至气态碘工质,并将气态碘工质通过送气管路输送至碘贮罐内。通过碘工质贮供模块将固态碘工质加热至气态碘工质,并将气态碘工质通过送气管路输送至碘贮罐内,碘贮罐通过冷却散热组件持续冷却,使碘贮罐表面温度持续不高于十摄氏度,从而使气态碘工质在碘贮罐的内壁上凝结为固态碘工质,通过测量碘贮罐重量变化,并计算碘工质实时流量,可在地面状态完成贮供模块的流量测试及标定。

    模拟毛细输运的推进剂利用率测量装置和方法

    公开(公告)号:CN114414425A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111565730.2

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种模拟毛细输运的推进剂使用效率测量装置和方法,包括:称重天平(207)、电喷推力器推进剂贮箱(206)、推进剂吸收体(204)、推进剂收集板(203)、支架(205);推进剂吸收体(204)的一端延伸入电喷推力器推进剂贮箱(206)中,推进剂吸收体(204)的另一端连接到推进剂收集板(203)。本发明利用推进剂输运前后测得的质量差计算出推进剂的使用效率,为电喷推力器被动式供液推进剂使用效率的测量提供了明确的方案,且本发明能够加速推进剂供应速率,然后进行推进剂利用率的测量,大为缩短了测量时间。

    空心阴极加热器和空心阴极结构

    公开(公告)号:CN109599309A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811466832.7

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种空心阴极加热器和空心阴极结构,包括内陶瓷骨架(4)、加热丝(5)以及外陶瓷套筒(6);所述内陶瓷骨架(4)的外侧面和/或外陶瓷套筒(6)的内侧面具有第一结构;所述第一结构为凸起、凹槽或平滑曲面中的任一种或任多种组合;所述外陶瓷套筒(6)嵌套在内陶瓷骨架(4)外部,内陶瓷骨架(4)的外侧面和外陶瓷套筒(6)的内侧面之间通过第一结构合围形成第一空间。本发明的空心阴极加热器易于加工和装配,机械强度高,可靠性高,蛇形蜿蜒的加热丝,相邻位置的感应磁场可以相互抵消,有效降低点火瞬间感应磁场产生的感应电压和感应电流,减少加热丝的热冲击,提高空间电推进系统的可靠性和寿命。

    排除静电力干扰装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109089369A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810765055.X

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 本发明提供了一种排除静电力干扰装置,包括线组(2)、继电器(5);所述继电器(5)的被控制电路的一端与线组(2)的一端相连接;所述继电器(5)的控制电路的一端和控制电路的另一端均与线组(2)的一端相连接。本发明提供的排除静电力干扰装置,还包括导线支座(1);所述导线支座(1)与线组(2)的另一端相连接;所述导线支座(1)的电连接器通过舱壁的连线均与高压电源和继电器电源相连接。本发明提供的排除静电力干扰装置通过线组排除高精度天平外高压导线的静电力影响。本发明提供的排除静电力干扰装置采用干簧管将推力器导线连接部分的静电力排除。

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