分时复用的检漏加压回收系统

    公开(公告)号:CN106482904B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201510527309.0

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种分时复用的检漏加压回收系统,包括六路气体回收管路和六路高压气体输出管路,通过回收管路和输出管路分别对至少两个增压器进行充气和回收复用,各管路设置分别设置气控阀和单向阀,以保证至少两个航天器产品同时回收气体并增压储存气体。本系统在能够满足多路输出和多路回收的航天器充放气需求前提下,提高了系统对增压泵的利用率,缩减了增压泵使用数量,通过系统优化实现了成本的节省;同时,通过增压泵组的并联和串联形式,使得系统的工作销量明显提升;此外系统对于氦气进行了增压回收,可高效节省氦气这一昂贵资源,使得这一战略物资得到了高效利用。

    航天器GFDV型加排阀精确限位开关装置

    公开(公告)号:CN108105460B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201711382463.9

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种航天器GFDV型加排阀精确限位开关装置,限位装置具有主动限位和被动限位两部分,主动限位为整体装置的前端,与后端旋转螺帽相连接,主动限位端为圆柱形圈环,通过开关端后使其后端旋转螺帽螺纹与开关端外螺纹接触旋转带劲,旋转螺帽旋入使主动挡圈顶触到阀体上六方面后停止,起到限位作用;被动限位装于整体装置的后端,当整体限位旋紧到到位后,起到了第二到限位功能。本发明装饰小巧轻便,功能性强、操作简单快捷,能起到精确限位的作用。

    卫星小容积高压管路系统自动放气过程的压力控制方法

    公开(公告)号:CN105759862B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201610119873.3

    申请日:2016-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种卫星小容积高压管路系统自动放气过程的压力控制方法,该方法通过调节ER3000电子压力控制器,控制气动减压阀到达设定开度,通过放气压力传感器反馈压力,使电控至外阀和气动减压阀出口之间充满一定压力的气体,并采用阶梯式放气方法,每到下次重复时,气动减压阀的开度都会减小,直至卫星小容积内压力达到目标压力后,关闭卫星小容积出口的手控阀门,开启电控充气阀、电控放气阀、电控至外阀,调节ER3000电子压力控制器,控制气动减压阀开度开至最大,将放气系统内压力泄放至0。本发明不需要手动调压与控制各个阀门,并采用阶梯式放气方法,阶梯下降幅度逐次降低,最终使目标放气压力得以精确控制。

    可控式吸枪及利用其的检漏系统和检漏方法

    公开(公告)号:CN102759433B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201210254598.8

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器的具有自动识别与引导功能的可控式吸枪,也公开了利用该吸枪进行检漏的检漏系统和检漏方法,该系统通过覆盖于被检焊缝的包覆层上的条形码来识别焊缝并经由可控吸枪、氦质谱检漏仪、计算机及存储在计算机内的卫星三维模型构成的检漏系统对焊缝进行检漏,最终实现具有自动识别与引导功能的检漏。与现有检漏系统相比,本发明的自动识别与引导功能的检漏系统可以自动识别被检焊缝,并能够根据预先设定的检漏顺序引导操作人员逐个完成所有焊缝的检漏。

    航天器检漏用的氦质谱检漏仪吸枪

    公开(公告)号:CN103604568B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310576718.0

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种航天器检漏用的氦质谱检漏仪吸枪,包括外部结构和内部结构,外部结构包括依次机械连接设置的医用针头、吸枪杆、前腔室、中腔室、后腔室以及处于三腔室下方的吸枪手柄和手柄下端设置的用于连接检漏仪的软管,内部结构包括依次设置的密封胶圈、过滤片、带有孔和锥头的圆柱体、连接杆以及调压柱,吸枪杆的后端与前腔室的出气端分别设置密封胶圈和过滤片,两密封胶圈用于密封吸枪内部结构和外部结构,通过孔与锥头之间距离的远近调节进入检漏仪内的气体的压力或流量大小,连接杆将锥形的圆柱体与调压柱连接起来。本发明的吸枪能够适用于不同型号的氦质谱检漏仪,能够准确地将检漏仪的检漏口压力控制在十几帕到几百帕范围内,方便各种型号检漏仪进行测试并能够有效改善检漏测试中的反应速度,提高检漏效率。

    一种卫星贮箱(气瓶)检漏自动放气过程的温度控制方法

    公开(公告)号:CN102116698B

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN200910217145.6

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种卫星贮箱(气瓶)检漏自动放气过程的温度控制系统,包括温度采集单元、温度控制单元、执行单元和用户界面,其中,温度采集单元包括各种温度传感器及温度模块;温度控制单元包括PLC模块及软件;执行单元包括电比例调压阀、气控阀及相关伺服机构;用户界面包括上位机、触摸屏及软件。本发明也提供了一种卫星贮箱(气瓶)检漏自动放气过程的温度控制方法。该系统和方法适用于卫星贮箱(气瓶)检漏自动放气过程的温度控制,同时对于其它类似工件进行自动放气时的温度控制也同样适用。该系统和方法解决了卫星贮箱(气瓶)放气过程中人工手动控制温度时完全依靠经验进行控制的不确定性和安全隐患,同时,也有效的避免了放气过程中“温度惯性”所带来的极大的不确定性。

    可控式吸枪及利用其的检漏系统和检漏方法

    公开(公告)号:CN102759433A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210254598.8

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器的具有自动识别与引导功能的可控式吸枪,也公开了利用该吸枪进行检漏的检漏系统和检漏方法,该系统通过覆盖于被检焊缝的包覆层上的条形码来识别焊缝并经由可控吸枪、氦质谱检漏仪、计算机及存储在计算机内的卫星三维模型构成的检漏系统对焊缝进行检漏,最终实现具有自动识别与引导功能的检漏。与现有检漏系统相比,本发明的自动识别与引导功能的检漏系统可以自动识别被检焊缝,并能够根据预先设定的检漏顺序引导操作人员逐个完成所有焊缝的检漏。

    一种卫星贮箱(气瓶)检漏自动充气过程的温度控制方法

    公开(公告)号:CN102116699A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200910217146.0

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种卫星贮箱(气瓶)检漏自动充气过程的温度控制系统,包括温度采集单元、温度控制单元、执行单元和用户界面,其中,温度采集单元包括各种温度传感器及温度模块;温度控制单元包括PLC模块及软件;执行单元包括电比例调压阀、气控阀及相关伺服机构;用户界面包括上位机、触摸屏及软件。本发明也提供了一种卫星贮箱(气瓶)检漏自动充气过程的温度控制方法。该系统和方法适用于卫星贮箱(气瓶)检漏自动充气过程的温度控制,同时对于其它类似工件进行自动充气时的温度控制也同样适用。该系统和方法解决了卫星贮箱(气瓶)充气过程中人工手动控制温度时完全依靠经验进行控制的不确定性和安全隐患,同时,也有效的避免了充气过程中“温度惯性”所带来的极大的不确定性。

    大气累积检漏系统及其检漏方法

    公开(公告)号:CN101738294A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810180606.2

    申请日:2008-11-17

    Abstract: 本发明所提供的大气累积检漏系统,包括收集器、检漏仪、大气基准气体气源、示漏气体采样系统和漏率标定系统。本发明提供了一种大气累积检漏的检漏方法。本发明所提供的检漏系统和检测方法适用于航空航天工业、船舶、汽车、核工业等大型工件的总漏率检测,同时对于其它行业有密封要求的较小型的工件也同样适用。本发明所提供的检测方法属于非接触性的无损检测范畴,不会对被检件造成任何损伤,完全符合国家关于无损检测的相关标准。

Patent Agency Ranking