[发明专利]一种高压大口径电磁阀有效
申请号: | 201711225309.0 | 申请日: | 2017-11-29 |
公开(公告)号: | CN108167503B | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 高健;孙海亮;石朝锋;岳兵;史刚;孙法国;张程皓;余锋;丁建春;周浩洋 | 申请(专利权)人: | 北京宇航系统工程研究所;中国运载火箭技术研究院 |
主分类号: | F16K31/06 | 分类号: | F16K31/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100076 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高压 口径 电磁阀 | ||
一种高压大口径电磁阀响应时间控制方法,所述高压大口径电磁阀包括阀体(3)和电磁铁(1),所述的阀体(3)的内部设置有主阀(4),所述的阀体(3)的右侧设置有出口,所述的阀体(3)的下端设置有入口,在阀体(3)的顶部设置有电磁铁(1),电磁铁套筒内具有衔铁(2),其特征在于:电磁铁衔铁增加隔磁结构,保持弹簧孔孔径不变,在衔铁顶部增加宽度约1.4mm、高1.5mm隔磁环,电磁阀开启后在挡铁与衔铁间保持1.5mm间隙。
技术领域
本发明涉及运载火箭增压输送系统用高压大口径电磁阀响应时间控制方法,特别是电磁阀结构设计技术及关键参数量化方法。
背景技术
高压大口径电磁阀是运载火箭增压输送系统重要单机产品,电磁阀与箭上贮箱压力传感器和控制系统配合,控制增压路的接通、断开,完成贮箱增压功能。随着运载火箭可靠性提升,对电磁阀快速响应及响应时间一致性提出越来越高的要求。目前电磁阀产品设计更多考虑能够满足阀门正常启闭功能及气密性能,对影响电磁阀影响时间的结构设计及关键参数考虑较少。结合型号研制实施过程,提出一种高压电磁阀响应时间控制技术,并付诸型号应用,经过工程实践检验,该技术方法合理可行。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供一种适用于运载火箭高压大口径电磁阀响应时间控制技术,提高电磁阀响应时间,提高同批次电磁阀产品响应时间一致性。
该方法所采用的技术方案是:一种高压大口径电磁阀响应时间控制方法,所述高压大口径电磁阀包括主阀和电磁铁,所述的主阀的内部设置有阀体,所述的主阀的右侧设置有与阀体连通的出口,所述的主阀的下端设置有与主阀连通的入口,在主阀的一侧设置有电磁铁,电磁铁套筒内具有衔铁,电磁铁衔铁增加隔磁结构,保持弹簧孔孔径不变,在衔铁顶部增加宽度约1.4mm、高1.5mm隔磁环,电磁阀开启后在挡铁与衔铁间保持1.5mm间隙。
所述电磁铁套筒采用三段式焊接结构,毛坯从上至下依次由挡铁、第一隔磁环、导磁环、套环组成,各部件通过真空电子束焊方式焊接,焊接后对套筒毛坯进行精加工。
所述主阀采用涨圈加通气小孔结构作为背压腔进气通道,通气小孔采用电火花方式均布打2个直径为0.4mm通气小孔,增加2处进气通道。
对主阀进气量及摩擦力进行量化,且满足20MPa下主阀进气量应满足27m3/h-31m3/h,主阀摩擦力应不大于10N。
与现有技术相比,本申请具有如下显著进步:
(1)电磁铁套筒与衔铁构成高压电磁阀指挥阀导向副,通过三段式焊接套筒结构及衔铁增加隔磁环,剩磁影响大大降低,磁力线分布更加合理,衔铁响应更加迅速。
(2)主阀增加通气小孔,实测主阀摩擦力及进气量,加快断电后主阀背压腔建压速度,提高主阀关闭响应时间,通过控制主阀进气量与摩擦力确保同批次电磁阀响应时间一致性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是高压大口径电磁阀结构原理图。
图2是衔铁隔磁环结构图。
图3是主阀进气通道结构图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进行进一步说明。
实施例1
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