[发明专利]一种高压差承压环境控制仪器舱及方法有效
申请号: | 202210780426.8 | 申请日: | 2022-07-05 |
公开(公告)号: | CN114858400B | 公开(公告)日: | 2022-09-23 |
发明(设计)人: | 唐志鑫;傅冰;刘畅;陈雪原;崔晓春 | 申请(专利权)人: | 中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所 |
主分类号: | G01M9/00 | 分类号: | G01M9/00;G01M9/06;G05D27/02 |
代理公司: | 哈尔滨市伟晨专利代理事务所(普通合伙) 23209 | 代理人: | 姜俊婕 |
地址: | 110000 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高压 差承压 环境 控制 仪器 方法 | ||
1.一种高压差承压环境控制仪器舱,其特征在于,所述仪器舱包括承压壳体,所述承压壳体包括柱形金属壳体(1)、以及设置在承压壳体内部的设备托架(10),所述柱形金属壳体(1)两端设置前端盖板(2)与后端盖板(3);
所述前端盖板(2)上设置进气孔(5)、排气孔(6)、气密插座;
所述设备托架(10)底部安装压力传感器(15)、温度传感器(16)、湿度传感器(17);所述设备托架(10)上部安装测量设备(14);
所述承压壳体内部设置直吹式散热进气通道(18)、直吹式散热排气通道(19),所述直吹式散热进气通道(18)的一端与进气孔(5)连接,另一端伸入到所述承压壳体内部,所述直吹式散热排气通道(19)一端与排气孔(6)连接,另一端伸入到所述承压壳体内部,所述直吹式散热进气通道(18)通过进气孔(5)与散热温控系统中的气源连接;所述气源与仪器舱之间的管道上设置流量调节阀,所述流量调节阀两侧的管道上设置压力变送器;
所述柱形金属壳体(1)内壁对称设置滑轨,所述设备托架(10)推拉式安装在滑轨上;所述散热温控系统的气源通过管道与直吹式散热进气通道(18)连接,该气源与直吹式散热进气通道(18)之间的管道上设置温度-流量闭环控制阀门,所述温度-流量闭环控制阀门的开度由控制器控制;
所述前端盖板(2)、后端盖板(3)与柱形金属壳体(1)的连接处均设置凹槽,所述凹槽内部设置铝镀银导电橡胶屏蔽橡胶条(12)。
2.根据权利要求1所述的高压差承压环境控制仪器舱,其特征在于,所述气密插座包括多个多芯气密插座(4),1个百兆以太网气密插座(9),1个3芯电源气密插座(7),1个光纤气密插座(8)。
3.根据权利要求1所述的高压差承压环境控制仪器舱,其特征在于,所述直吹式散热进气通道(18)伸入所述承压壳体的部分的长度大于直吹式散热排气通道(19)伸入所述承压壳体的部分的长度。
4.根据权利要求3所述的高压差承压环境控制仪器舱,其特征在于,所述直吹式散热排气通道(19)的直径大于所述直吹式散热进气通道(18)的直径。
5.根据权利要求4所述的高压差承压环境控制仪器舱,其特征在于,所述直吹式散热进气通道(18)的末端向设备托架(10)方向弯折。
6.一种高压差承压环境控制方法,其特征在于,所述方法基于权利要求1-5任一项所述的高压差承压环境控制仪器舱实现,所述方法包括以下步骤:
(1)高压差承压环境控制仪器舱内的温度传感器感应仪器舱内的温度,试验中将实时测量的最高温度作为散热系统温度-流量闭环控制的反馈信号传递给散热温控系统;
(2)散热温控系统接受温度信号后,结合流量调节阀前后压力变送器的压差,给出流量调节阀的开度信号,进而控制气源的流量;
(3)压力传感器实时监测内部的压力,仪器舱内部压力稳定在1bar±0.2bar,湿度传感器实时监测仪器舱内部的湿度;
(4)当仪器舱的压力、湿度、温度均符合要求时,所述仪器舱内的精密测量设备正常工作。
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