[实用新型]一种液体火箭零部件超低温振动综合试验系统有效
申请号: | 202220183920.1 | 申请日: | 2022-01-24 |
公开(公告)号: | CN217403753U | 公开(公告)日: | 2022-09-09 |
发明(设计)人: | 杨军;张小平;李勇;郑国真;姜圣杰;周小义;任荣波;周旭;包晨 | 申请(专利权)人: | 蓝箭航天技术有限公司 |
主分类号: | G01M7/02 | 分类号: | G01M7/02;G01M13/00 |
代理公司: | 北京科石知识产权代理有限公司 11595 | 代理人: | 徐红岗 |
地址: | 313000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 液体 火箭 零部件 超低温 振动 综合 试验 系统 | ||
1.一种液体火箭零部件超低温振动综合试验系统,其特征在于,包括:低温介质存储系统和振动加载系统;
其中,低温介质存储系统包括低温储罐,用于存储低温介质;
所述低温储罐出口通过低温加注管与被试件连接,所述低温加注管设有第一低温截止阀,以控制所述低温储罐向被试件输送低温介质;
所述振动加载系统包括振动台和振动工装;
所述被试件通过所述振动工装安装于所述振动台上,以对被试件进行振动试验。
2.根据权利要求1所述的综合试验系统,其特征在于,还包括通过第一分支管道与被试件连接的配气系统,所述第一分支管道设有第一增压阀,用于控制所述配气系统向被试件输气体,以调节被试件的压力。
3.根据权利要求2所述的综合试验系统,其特征在于,还包括检测系统,所述检测系统包括加速度传感器和第一远传压力传感器,所述加速度传感器和所述第一远传压力传感器分别用于测量被试件的加速度值和第一压力值,并将其传输至所述振动加载系统的计算机进行显示。
4.根据权利要求3所述的综合试验系统,其特征在于,还包括测控系统;
所述加速度传感器和所述第一远传压力传感器还分别用于将所述加速度值和所述第一压力值传输至所述测控系统,以进行数据处理。
5.根据权利要求4所述的综合试验系统,其特征在于,所述低温介质存储系统还包括自增压系统;
所述自增压系统包括第一汽化阀、第二汽化阀和汽化设备;
所述低温加注管通过汽化管与所述低温储罐的自增压入口连通;
所述第一汽化阀、所述汽化设备和所述第二汽化阀顺序设置于所述汽化管上;
所述汽化设备用于将液态低温介质汽化;
所述第一汽化阀用于控制低温介质输入所述汽化设备进行汽化;
所述第二汽化阀用于控制低温介质汽化后进入所述低温储罐,以调节所述低温储罐内压力。
6.根据权利要求5所述的综合试验系统,其特征在于,还包括低温工作容器;
所述低温加注管包括第一低温加注管和第二低温加注管;
所述第一低温截止阀设置于所述第一低温加注管;
所述低温储罐通过所述第一低温加注管向所述低温工作容器加注低温介质,所述低温工作容器的容积小于所述低温储罐的容积;
所述低温工作容器通过所述第二低温加注管与被试件连接,所述第二低温加注管设有第二低温截止阀,以控制所述低温工作容器向被试件输送低温介质;
所述低温工作容器采用聚氨酯发泡技术对其存储的低温介质进行保冷绝热,所述低温储罐为低压真空绝热式储罐。
7.根据权利要求6所述的综合试验系统,其特征在于,所述配气系统通过第二分支管道与所述低温工作容器的增压入口连接;
所述第二分支管道设有第二增压阀,用于控制配气系统向所述低温工作容器输送气体,以调节所述低温工作容器内压力。
8.根据权利要求7所述的综合试验系统,其特征在于,所述低温储罐和所述低温工作容器分别包括第一远传液位计和第二远传液位计,分别用于测量述低温储罐内低温介质的第一液位值和所述低温工作容器内低温介质的第二液位值,并将其传输至所述测控系统,以进行数据处理。
9.根据权利要求8所述的综合试验系统,其特征在于,还包括通过低温介质泄出管与被试件连接的废液罐;
所述低温介质泄出管设有泄放截止阀,以控制被试件内低温介质泄出至所述废液罐;
所述被试件与所述泄放截止阀之间设有远传温度传感器,用于测量被试件的温度值,并将其传输至所述计算机进行显示、传输至所述测控系统进行数据处理。
10.根据权利要求9所述的综合试验系统,其特征在于,所述测控系统根据接收的所述第一压力值,判断是否发出第一增压指令,以控制所述第一增压阀的开启或关闭,调节被试件的压力;
所述测控系统根据接收的所述温度值,判断是否发出第一加注指令,以控制所述第二低温截止阀的开启或关闭,调节被试件的温度;
所述测控系统根据接收的所述第一液位值,判断是否发出报警指令;
以及,所述测控系统根据接收的所述第二液位值,判断是否发出第二加注指令,以控制所述第一低温截止阀的开启或关闭,调节所述低温工作容器内低温介质的含量。
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