一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门

    公开(公告)号:CN115059559A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210881818.3

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。

    一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门

    公开(公告)号:CN115059559B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210881818.3

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。

    一种超高动态压力腔室的密封装置

    公开(公告)号:CN115467972B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202211225405.6

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明公开一种超高动态压力腔室的密封装置,底座内侧端部的外周边缘与腔室开口处的内周壁之间具有环形间隔,环形间隔内套设有用于将其封堵的弹性密封圈组件,且底座的内侧端部上设有压紧弹性密封组件的顶盖,顶盖的外周边缘抵近腔室开口处的内周壁,顶盖远离底座的端面上设有与其同轴设置的环形凸起,环形凸起的外周边缘与腔室开口处的内周壁间隔设置,且环形凸起沿顶盖径向与环形间隔对应设置,环形凸起呈沿轴向远离顶盖的方向逐渐朝其外周侧倾斜的结构,底座的外侧端部抵接有闩体,通过设置环形凸起使得超高压冲击气体向顶盖中心汇聚,冲击在顶盖和环形间隔处的气体压力也就逐渐减小,间接加强了整个装置的密封效果。

    一种超高动态压力腔室的密封装置

    公开(公告)号:CN115467972A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211225405.6

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明公开一种超高动态压力腔室的密封装置,底座内侧端部的外周边缘与腔室开口处的内周壁之间具有环形间隔,环形间隔内套设有用于将其封堵的弹性密封圈组件,且底座的内侧端部上设有压紧弹性密封组件的顶盖,顶盖的外周边缘抵近腔室开口处的内周壁,顶盖远离底座的端面上设有与其同轴设置的环形凸起,环形凸起的外周边缘与腔室开口处的内周壁间隔设置,且环形凸起沿顶盖径向与环形间隔对应设置,环形凸起呈沿轴向远离顶盖的方向逐渐朝其外周侧倾斜的结构,底座的外侧端部抵接有闩体,通过设置环形凸起使得超高压冲击气体向顶盖中心汇聚,冲击在顶盖和环形间隔处的气体压力也就逐渐减小,间接加强了整个装置的密封效果。

    一种可室温运行的聚合物基固态可再充电金属-空气电池

    公开(公告)号:CN114552074A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210210115.8

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 一种可室温运行的聚合物基固态可再充电金属‑空气电池,属于电池技术领域,具体方案如下:一种可室温运行的聚合物基固态可再充电金属‑空气电池,包括正极、负极和聚合物基固态电解质,所述正极包括导电碳材料和光催化剂,所述光催化剂原位生长在导电碳材料上。本发明利用金属空气电池的半开放体系的优势,结合复合正极优异的吸收太阳光的能力,在保证光辅助降低反应过电位的前提下,利用电极的光热作用实现电极自加热,从而剔除聚合物基固态可再充电金属‑空气电池工作时需要外加的热源。采用光电热协同作用的方式实现聚合物基固态可再充电金属‑空气电池在无外加热源条件下运行,电池组装工艺简单、充放电过电位适中、循环性能好。

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