一种用于小型固体火箭发动机高空模拟的试验装置

    公开(公告)号:CN120042719A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510151430.1

    申请日:2025-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于小型固体火箭发动机高空模拟的试验装置,涉及实验设备技术领域,包括真空舱以及抽真空装置,真空舱为密封舱体,真空舱上还设置有连通真空舱内部与外界的气口;真空舱的两端分别具有第一开口和第二开口,第一开口处固定连接有能够封闭第一开口的固定法兰,固定法兰用于将发动机固定于真空舱内部,第二开口处连接有舱门,舱门能够封闭或打开第二开口;抽真空装置与气口连接,因此,该装置通过固定法兰直接将发动机固定在真空舱的内壁上,不需要额外的连接装置,使整个装置结构简单,且该装置体积较小,制造成本低。

    推进剂燃烧波温度分布测量装置及方法

    公开(公告)号:CN120043658A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510151432.0

    申请日:2025-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种推进剂燃烧波温度分布测量装置及方法,涉及推进剂燃烧波温度检测技术领域,该装置包括箱体和多个第一测温元件,箱体连接有装药件,装药件位于箱体内的部分具有容纳凹槽,容纳凹槽能够容纳推进剂,箱体内可移动设置有固定板,固定板上连接有多个第一测温元件,各第一测温元件的测温端均高于容纳凹槽;该方法包括,在容纳凹槽内填充推进剂,并且在固定板上安装多个第一测温元件,调节多个第一测温元件与容纳凹槽的相对位置,点燃推进剂;通过可移动的固定板调节多个第一测温元件测温端在推进剂燃烧火焰上的位置,能够测量推进剂燃烧火焰上的多个位置的温度,从而根据多个温度数据得到推进剂的燃烧波的温度分布,检测结果更精确。

    基于超声悬浮的不同环境下燃烧诊断系统

    公开(公告)号:CN117233319A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311184318.5

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 本发明公开了基于超声悬浮的不同环境下燃烧诊断系统,包括高压燃烧室、供气系统、超声悬浮阵列、测试系统与激光点火系统;供气系统,包括高压气瓶、减压阀以及电磁阀;测试系统,包括压力传感器、高速相机、红外热像仪以及光谱仪;激光点火系统,包括激光点火器,对悬浮材料进行激光点火燃烧。超声悬浮阵列固定在高压燃烧室底侧,将材料放入高压燃烧室后启动阵列,通过超声波实现含能材料的稳定悬浮;供气系统向高压燃烧室供气,通过控制电磁阀,提供高压燃烧室中不同氛围与不同压力环境,同时超声悬浮阵列根据外界环境不同调整阵列间距与相位,待材料稳定后,通过激光点火方式对材料进行诊断,由图像采集系统采集数据。

    一种固体推进剂燃烧装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117628533A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311368840.9

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开一种固体推进剂燃烧装置,涉及固体推进剂燃烧技术领域,包括用于固体推进剂燃烧的燃烧室,与燃烧室的顶部法兰相匹配的顶盖,用于实现顶盖和顶部法兰之间固定、密封的密封组件;密封组件包括用于拼接成密封盖的若干个密封板,密封板的内侧具有用于卡合顶部法兰和顶盖的卡槽,卡槽与配合的顶部法兰和密封盖相匹配,相邻密封板的相对面上分别设有用于固定密封板的卡扣单元;本发明通过密封板实现顶部法兰和顶盖的固定、密封,与螺栓固定的方式相比,顶盖的拆装更加便捷,能够快速实现固体推进剂的更换,卡扣单元保证了密封板对顶部法兰和顶盖的牢靠固定,使得燃烧室具有较好的密封性,密封板的卡扣连接进一步提高了拆装顶盖的便捷性。

    一种材料燃烧诊断系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117310074A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311186299.X

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种材料燃烧诊断系统,引入整流器,改变电流相位,降低悬浮材料抖动,实现稳定悬浮;包括异步相位控制器、整流器、自适应调节超声阵列、激光器、高速相机及电脑。所述异步相位控制器包含可调电源、控制器以及信号产生模块;自适应调节超声阵列为双面超声波阵列,配驱动机构;通过自适应调节超声阵列的相位与距离,产生特定声场使材料悬浮;通过调整整流器降低悬浮材料的抖动,材料稳定悬浮后使用激光器照射材料进行燃烧诊断。所述系统杜绝了实验材料与实验装置直接接触,提高了燃烧诊断的精度;可同时实现阵列式悬浮及被悬浮物体在声场中的移动,扩展了声悬浮技术的应用场景,装置结构简单、易于实现、利于广泛推广。

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