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公开(公告)号:CN117803547A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410040596.1
申请日:2024-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种霍尔推力器分布式供气结构及供气调节方法,包含阳极气体分配器、壁面气体分配器和绝缘底板;壁面外侧二级挡板和壁面内侧二级挡板分别固定在壁面底座及一级挡板上,壁面外侧二级挡板、壁面内侧二级挡板、壁面外侧三级挡板、壁面内侧三级挡板和壁面底座及一级挡板围成一个工作通道,环形金属壁面板的内侧底部布置有绝缘底板,环形金属壁面板的上部沿周向开有分别与放电通道和所述壁面气体通道相通的供气孔,绝缘底板上布置有可向所述放电通道供气的阳极气体分配器。本发明可使电离区的气体密度保持不变,保证霍尔推力器电离速率维持稳定,进而优化电离过程,完成霍尔推力器的宽流量变化范围内高效稳定放电。
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公开(公告)号:CN114658624B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210294826.8
申请日:2022-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种适合大功率高比冲的霍尔推力器磁路结构及设计方法,所述磁屏为U型结构,内永磁铁和外永磁铁分别布置在支架上,外永磁铁的上表面还布置有外磁极B,内永磁铁和外永磁铁轴向充磁,外磁极B的上表面低于放电通道的出口端面,所述方法:根据放电通道内径和外径进行永磁磁路结构设计,在永磁磁路结构上增加软磁磁路结构,将永磁磁路结构与软磁磁路结构在轴向叠加排布,且将软磁磁路结构置于永磁磁路结构底部,软磁磁路结构和永磁磁路结构之间用不导磁的支架隔开,将永磁磁路与软磁磁路产生同向或者反向的磁通量,进而并联工作。本发明以永磁体为主磁源、线圈为辅助磁源的方式,实现了放电通道内部磁场强度及位形的连续实时宽范围可调节。
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公开(公告)号:CN111622912B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010443375.0
申请日:2020-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种调节导磁柱霍尔推力器磁分界面形态的磁路设计方法,涉及一种霍尔推力器磁分界面形态的磁路结构设计技术,为了解决现有的导磁柱霍尔推力器存在磁分界面,导致电子损失高、电子利用效率低以及推力器放电效率低的问题。本发明通过在所述导磁柱霍尔推力器上增加上侧外壳或下侧外壳;通过改变上侧外壳或下侧外壳的位置、高度和厚度,实现调整磁分界面的形态;增设上侧外壳以增大磁分界面与推力器轴线的角度;增设下侧外壳以减小磁分界面与推力器轴线的角度;上侧外壳间隔设置在外励磁线圈外侧,并与外磁极的外边缘接触;下侧外壳间隔设置在外励磁线圈外侧,并与底板的外边缘接触。有益效果降低电子损失、提升电子利用效率、实现推力器高效率。
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公开(公告)号:CN111622912A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010443375.0
申请日:2020-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种调节导磁柱霍尔推力器磁分界面形态的磁路设计方法,涉及一种霍尔推力器磁分界面形态的磁路结构设计技术,为了解决现有的导磁柱霍尔推力器存在磁分界面,导致电子损失高、电子利用效率低以及推力器放电效率低的问题。本发明通过在所述导磁柱霍尔推力器上增加上侧外壳或下侧外壳;通过改变上侧外壳或下侧外壳的位置、高度和厚度,实现调整磁分界面的形态;增设上侧外壳以增大磁分界面与推力器轴线的角度;增设下侧外壳以减小磁分界面与推力器轴线的角度;上侧外壳间隔设置在外励磁线圈外侧,并与外磁极的外边缘接触;下侧外壳间隔设置在外励磁线圈外侧,并与底板的外边缘接触。有益效果降低电子损失、提升电子利用效率、实现推力器高效率。
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公开(公告)号:CN110470174A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910764514.7
申请日:2019-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了类空气炮惯性器件测试系统的高精度位置测量装置与方法,属于惯性器件地面测试技术领域。本发明装置中弹丸测速管安装在空气炮发射管上,两者轴线重合,弹丸测速管上有微型观测孔,气体可通过观测孔出入,在观测孔靠近弹丸测速管的外端面安装有微动传感器,微动传感器能够感知气体的变化,微动传感器的信号线和信号解调处理器相连。使用时,安装弹丸,启动空气炮;弹丸发射,经过观测孔时微动传感器会有信号输出,信号解调处理器根据各个微动传感器的输出进行解算,计算出经过每个观测孔的速度值;然后进行分析数据,剔除野值。本发明实现方式简单,无需对测试装置进行改造,不用增加弹丸测速管,适应性强。
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公开(公告)号:CN110440829A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910764494.3
申请日:2019-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明提供了一种惯性器件高过载测试装置及方法,属于惯性器件地面测试领域。本发明中降落伞仓、主测试仓、副仓安装在弹体内,测试弹内的降落伞仓、主测试仓、副仓依次相连,弹体的外部安装有可调整的外翼,降落伞仓中储备有降落伞,主测试仓中安装有高精度测试组合和控制器,副仓中安装待测的惯组;炮台安装在地面上,炮台和炮台控制器通过电缆相连,炮弹安装在炮台上,火柴盒和测试弹安装在炮弹内。本发明提供了一种能够实现高过载、误差激励有效测试区间长、便于工程实现的惯性器件高过载性能测试装置及方法,原理简单,成本低,工程实现性强,每次测试可以有多个有效测试区间,测试效率高。
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公开(公告)号:CN118962224A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411064935.6
申请日:2024-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R19/08
Abstract: 一种法拉第探针装置,它包含屏蔽极、收集极、外壳、绝缘件和底板;所述收集极包含收集筒和收集底座;收集极设置在外壳内,并被外壳覆盖,外壳安装于底板,收集筒的一端封闭且开有端孔,收集筒的另一端敞口,收集筒的封闭端设置于收集底座,收集底座设置于底板,收集底座和底板上排布有出气孔,端孔与出气孔错位布置,在收集筒的轴线方向上,绝缘件、屏蔽极和外壳上设置同轴心的通孔,通孔与收集筒敞口相通,屏蔽极和收集极能分别受电,屏蔽极用于产生排斥电子和收集离子鞘层,收集极用于对进入收集筒内的离子所产生的反射离子和二次电子再收集。本发明采用外壳屏蔽探针内部的鞘层,杜绝传统法拉第探针鞘层膨胀的问题,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN110440829B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201910764494.3
申请日:2019-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明提供了一种惯性器件高过载测试装置及方法,属于惯性器件地面测试领域。本发明中降落伞仓、主测试仓、副仓安装在弹体内,测试弹内的降落伞仓、主测试仓、副仓依次相连,弹体的外部安装有可调整的外翼,降落伞仓中储备有降落伞,主测试仓中安装有高精度测试组合和控制器,副仓中安装待测的惯组;炮台安装在地面上,炮台和炮台控制器通过电缆相连,炮弹安装在炮台上,火柴盒和测试弹安装在炮弹内。本发明提供了一种能够实现高过载、误差激励有效测试区间长、便于工程实现的惯性器件高过载性能测试装置及方法,原理简单,成本低,工程实现性强,每次测试可以有多个有效测试区间,测试效率高。
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公开(公告)号:CN118843245A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411064931.8
申请日:2024-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种等离子体离子能量分析装置,属于航空航天技术领域,它包含屏蔽栅极、加速栅极、阻滞栅极、收集极、外壳、底板以及固定接线柱;屏蔽栅极、加速栅极、阻滞栅极和收集极由上至下设置于外壳内,收集极设置于底板上,外壳与底板连接,屏蔽栅极、加速栅极和阻滞栅极上分别布置有位置相同的小孔,屏蔽栅极与加速栅极之间、加速栅极与阻滞栅极之间以及阻滞栅极与收集极之间分别设置有绝缘件,底板的底面设有固定接线柱;悬浮栅极配置为被接地;所述加速栅极配置为被施加负电位;所述阻滞栅极配置为被施加扫描电压。本发明离子能量分析装置具有高透明度、宽范围及长寿命的特点。
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公开(公告)号:CN115875224A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310041038.2
申请日:2023-01-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种霍尔推力器用固体工质储备式阳极结构及金属流量控制方法,它包含双层气体分配器和阳极环,双层气体分配器固定在放电通道的底面,阳极环固定在双层气体分配器上方的放电通道的两个环形壁面上,双层气体分配器和阳极环相互绝缘并连接各自的阳极电源,双层气体分配器的下层供给气体工质,并具有径向出气孔,双层气体分配器的上层储备有固体金属工质,双层气体分配器的上层表面固定有多孔板,多孔板具有使固体金属工质加热挥发的蒸汽逸出的出气孔。该阳极结构填充有气体工质和固体金属工质,可进行协同工作,以控制金属工质的加热温度;在霍尔推力器低流量放电时,供给部分易电离的金属工质,优化了霍尔推力器电离过程。
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