[发明专利]一种微型模块化丁烷推进系统结构及推进方法有效
申请号: | 201711272034.6 | 申请日: | 2017-12-05 |
公开(公告)号: | CN108190048B | 公开(公告)日: | 2020-04-10 |
发明(设计)人: | 李永平;刘旭辉;龙军;官长斌 | 申请(专利权)人: | 北京控制工程研究所 |
主分类号: | B64G1/40 | 分类号: | B64G1/40 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心 11009 | 代理人: | 张晓飞 |
地址: | 100080 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微型 模块化 丁烷 推进 系统 结构 方法 | ||
1.一种微型模块化丁烷推进系统结构,其特征在于,包括:模块主体结构(1)、加排阀(2)、加热系统、电磁阀(8);加热系统位于模块主体结构(1)的中心位置,用于对推进剂进行状态确定和加热;电磁阀(8)并列排列在模块主体结构(1)的上部,用于对推进剂的流通进行通断管理;加排阀(2)位于模块主体结构(1)的一侧凹槽内,通过螺钉与模块主体结构(1)连接,通过加排阀(2)实现推进剂的加注和排出。
2.根据权利要求1所述的一种微型模块化丁烷推进系统结构,其特征在于:还包括金属辅助支架(6)、电磁阀安装支架(7);电磁阀(8)两端通过电磁阀安装支架(7)进行固定,再通过螺钉将电磁阀支架(7)、金属辅助支架(6)与模块主体结构(1)连接固定。
3.根据权利要求1所述的一种微型模块化丁烷推进系统结构,其特征在于:所述模块主体结构(1)采用非金属材料通过3D打印而成;模块主体结构(1)外形为一个长方体结构,内部包括了贮箱(9)、气化室(10)、流通管道(11)及喷管(12)结构。
4.根据权利要求1所述的一种微型模块化丁烷推进系统结构,其特征在于:所述加热系统包括加热器(3)、温度传感器(4)、压力传感器(5);其中加热器(3)用于将流入气化室(10)的推进剂进行加热,温度传感器(4)和压力传感器(5)用于监测气化室(10)中推进剂的温度和压力值。
5.根据权利要求1所述的一种微型模块化丁烷推进系统结构,其特征在于:所述加热器(3)包括主加热器和副加热器;主加热器和副加热器分别位于流通管路(11)和气化室(10)中;主加热器和副加热器均由热容(13)和加热丝(14)构成,加热丝(14)缠绕在热容(13)上,热容(13)一般采用多孔介质材料制成。
6.根据权利要求2所述的一种微型模块化丁烷推进系统结构,其特征在于:所述模块主体结构(1)的两侧凹槽内放置金属辅助支架(6),将螺钉依次穿过电磁阀支架(7)、模块主体结构(1)和金属辅助支架(6),可实现电磁阀支架(7)与模块主体结构的连接。
7.根据权利要求1-6任意所述的一种微型模块化丁烷推进系统结构,其特征在于:所述模块主体结构(1)内部贮箱(9)为环形主体结构,气化室(10)位于贮箱(9)的环形中间位置,用于实现将贮箱流出的液体推进剂或者气液混合推进剂完全气化,流通管道(11)位于贮箱(9)和气化室(10)的间隙,为推进剂流通通道,喷管(12)的数量可根据需求为N个,其分布位置也可根据需求布置,气态的推进剂通过喷管(12)喷出,产生推力。
8.根据权利要求1-6所述的一种微型模块化丁烷推进系统结构,其特征在于:所述流通管道(11)共N+1条,其中1条连接贮箱(9)和气化室(10),其余N条通道连接气化室(10)与喷管(12)。
9.根据权利要求8所述的一种微型模块化丁烷推进系统结构,其特征在于:所述电磁阀(8)共N+1个,并列排列在模块主体结构(1)的上面,两端由电磁阀支架(7)固定。
10.一种微型模块化丁烷推进方法,其特征在于步骤如下:
1)将电磁阀(8)通过金属辅助支架(6)、电磁阀安装支架(7)安装到主体结构(1)上;
2)将推进剂通过加排阀(2)加注到贮箱(9)中;
3)将位于贮箱(9)和气化室(10)之间的电磁阀(8)处于开状态,推进剂通过流通管道(11),可进入气化室(10);
4)将气化室(10)中的加热器(3)处于工作状态,同时加热系统也开始工作;
5)将位于气化室(10)和喷管(12)之间的电磁阀(8)处于开状态,加热后的气态推进剂由喷管(12)喷出。
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