一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构制造技术

技术编号:25548320 阅读:19 留言:0更新日期:2020-09-08 18:46
一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构,包括阻尼器、电磁阀和燃气发生器。阻尼器、电磁阀和燃气发生器串联密封连接。当电弧推力器工作时,液体推进剂在通道内流动,按流动方向,先经过第一通道,后经过第二通道,最后经过第三通道进入反应室,在反应室内转换为燃气,燃气进入下游的电弧放电装置。通道至少有一个毛细节流段;沿液体推进剂流动方向,从第一个毛细节流段的入口到通道的出口之间的毛细通道全部为毛细通道;电弧推力器内部推进剂液体的压降全部分布在毛细通道内。本发明专利技术能够显著减少液体推进剂中溶解的气体对电弧推力器的影响。

【技术实现步骤摘要】
一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构
本专利技术涉及一种电弧放电装置,尤其是一种适用于卫星推进系统的电弧推力器。
技术介绍
目前卫星在轨应用的电弧推进系统,大部分都采用表面张力贮箱存贮液体推进剂(例如无水肼)。表面张力贮箱中的挤压气体(一般为氦气)会有一部分溶解在液体推进剂中,当液体推进剂在电弧推力器内部经历节流减压时,推进剂中溶解的部分挤压气体会析出,并在长时间工作过程中积累汇聚成大气泡。当大气泡通过电弧推力器时,会使电弧推力器内部放电区的推进剂质量流量大幅减少,导致电弧放电不稳定、电极烧蚀、推力突然变小和电弧熄灭等问题,制约电弧推力器的性能和寿命。现有技术主要是在电弧推力器的液体推进剂流动通道上安装气泡拦截和蓄集装置,利用表面张力原理将气泡从液体推进剂中分离开,使不含气泡的液体推进剂通过电弧推力器,拦截和蓄集的气泡通过专用的旁路管道和阀门定期排放,或在电弧关闭状态通过电弧推力器内部排出。这种方式虽然能减少气泡的不利影响,但结构复杂,由于气泡拦截容积的限制,需要定期排出气泡,制约了电弧推力器的单次连续工作时长;排出气泡时容易有部分液体推进剂一并排出,降低了推进剂的利用率;蓄集的大气泡因为排气不及时或受外界扰动,可能突破拦截装置,严重危害电弧推力器的性能和寿命,不利于卫星的工程应用。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术的上述不足,提供一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构,解决气泡导致的电极烧蚀等问题。本专利技术的上述目的主要是通过如下技术方案予以实现的:一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构,包括:阻尼器、电磁阀和燃气发生器;阻尼器内部的流道作为第一通道,电磁阀内部的流道作为第二通道,燃气发生器内部设置有反应室;电磁阀和燃气发生器的反应室之间通过第三通道连接;阻尼器第一通道的入口连接外部液体推进剂管路;阻尼器、电磁阀和燃气发生器依次串联,且两两之间的连接部位密封处理;所述第一通道、第二通道和第三通道依次连通;电弧推力器工作时,液体推进剂依次经过第一通道、第二通道和第三通道,最后进入反应室,液体推进剂在反应室内转换为燃气后进入下游的电弧放电装置;第一通道、第二通道和第三通道中的一个或多个流道内设置有毛细节流段;所述毛细节流段的个数大于或等于1;将距离第一通道入口最近的毛细节流段的入口作为毛细流道起点,将第三通道的出口作为毛细流道终点,位于毛细流道起点和毛细流道终点之间的流道作为毛细通道;所述毛细通道的最小截面积位于所述毛细节流段内部;所述毛细通道用于使液体推进剂的压力沿流动方向降低;电磁阀的衔铁和阀座之间形成空腔,所述空腔与第二通道不连通,或所述空腔与第二通道连通且连通位置的狭缝宽度不大于0.1mm;衔铁能够相对阀座运动。位于所述第一个毛细节流段上游的流道内设置有用于过滤液体推进剂内杂质颗粒的过滤网;所述过滤网为金属丝编织网,过滤网能阻挡尺寸在10-50微米以上的杂质颗粒。所述毛细通道的最大横截面积小于1.5mm2,液体推进剂在毛细通道内的流动满足雷诺数Re小于575,雷诺数Re按下式计算:其中,ρ为液体推进剂的密度,μ为液体推进剂的动力黏度,u为截面上的平均流动速度;A为毛细通道的横截面积,L为毛细通道横截面周长。所述毛细通道的内壁与液体推进剂浸润,同时毛细通道的内壁材料能够与液体推进剂化学相容,毛细通道内壁壁面的粗糙度小于Ra3.2。所述反应室内部装填有颗粒状的催化剂,催化剂为内外表面沉积有金属铱的多孔氧化铝颗粒,催化剂用于将肼分解为氮气、氢气和氨气的混合气。本专利技术与现有技术相比的有益效果为:本专利技术结构简单,不受气泡拦截容积限制,能持续均匀地排出气泡,对电弧推力器的单次连续工作时长无限制;不需要集中排气泡,避免排气时连同部分液体推进剂一并排出,提高了推进剂的利用率;不蓄积气泡,有利于卫星的工程应用。附图说明图1为本专利技术的结构示意图。图2为本专利技术的电磁阀内部结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步的详细描述:如图1所示为本专利技术的结构示意图,由图1可知,一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构,包括:阻尼器1、电磁阀2和燃气发生器3。液体推进剂为单组元推进剂级无水肼。阻尼器1内部的流道作为第一通道4,电磁阀2内部的流道作为第二通道5,燃气发生器3内部设置有反应室7;电磁阀2和燃气发生器3的反应室7之间通过第三通道6连接;阻尼器1第一通道4的入口连接外部液体推进剂管路;阻尼器1、电磁阀2和燃气发生器3依次串联,且两两之间的连接部位密封处理;所述第一通道4、第二通道5和第三通道6依次连通;电弧推力器工作时,液体推进剂依次经过第一通道4、第二通道5和第三通道6,最后进入反应室7,液体推进剂在反应室7内转换为燃气后进入下游的电弧放电装置;第一通道4、第二通道5和第三通道6中的一个或多个流道内设置有毛细节流段9;所述毛细节流段9的个数大于或等于1;沿液体推进剂流动方向,将距离第一通道4入口最近的毛细节流段9的入口作为毛细流道起点,将第三通道6的出口作为毛细流道终点,位于毛细流道起点和毛细流道终点之间的流道作为毛细通道11;所述毛细通道11的最小截面积位于所述毛细节流段9内部;所述毛细通道11用于使液体推进剂的压力沿流动方向降低,即电弧推力器内部推进剂液体的压降全部分布在毛细通道11内;电磁阀2的衔铁16和阀座15之间形成空腔,所述空腔与第二通道5不连通,或所述空腔与第二通道5连通且连通位置的狭缝宽度不大于0.1mm;即,所有与毛细通道11并联的空腔与毛细通道11之间连通间隙宽度小于0.1mm。衔铁16能够相对阀座15运动。位于所述第一个毛细节流段9上游的流道内设置有用于过滤液体推进剂内杂质颗粒的过滤网12,过滤网12完全覆盖流道横截面,使液体推进剂流入第一个毛细节流段9之前,先通过过滤网12;所述过滤网12为金属丝编织网,过滤网12能阻挡尺寸在10-50微米以上的杂质颗粒。过滤网12为1Cr18Ni9Ti不锈钢丝编织网,过滤精度要能避免上游来流中的颗粒物堵塞毛细通道11,同时要有足够的纳污能力和小的流阻,一般选为10-50微米。所述毛细通道11的最大横截面积小于1.5mm2,截面优选圆形;液体推进剂在毛细通道11内的流动满足雷诺数Re小于575,为层流状态。雷诺数Re按下式计算:其中,ρ为液体推进剂的密度,μ为液体推进剂的动力黏度,u为截面上的平均流动速度;A为流道的横截面积,L为流道横截面周长。毛细节流段9是产生节流的主要位置,其节流性能与截面形状尺寸、壁面粗糙度和通道长度等参数有关,需要通过理论初步计算,然后通过试验测定。毛细通道11的内壁与液体推进剂浸润,同时毛细通道11的内壁材料能够与液体推进剂化学相容,毛细通道11内壁壁面的粗糙度小于Ra3.2。反应本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构,其特征在于,包括:阻尼器(1)、电磁阀(2)和燃气发生器(3);/n阻尼器(1)内部的流道作为第一通道(4),电磁阀(2)内部的流道作为第二通道(5),燃气发生器(3)内部设置有反应室(7);电磁阀(2)和燃气发生器(3)的反应室(7)之间通过第三通道(6)连接;阻尼器(1)第一通道(4)的入口连接外部液体推进剂管路;/n阻尼器(1)、电磁阀(2)和燃气发生器(3)依次串联,且两两之间的连接部位密封处理;/n所述第一通道(4)、第二通道(5)和第三通道(6)依次连通;/n电弧推力器工作时,液体推进剂依次经过第一通道(4)、第二通道(5)和第三通道(6),最后进入反应室(7),液体推进剂在反应室(7)内转换为燃气后进入下游的电弧放电装置;/n第一通道(4)、第二通道(5)和第三通道(6)中的一个或多个流道内设置有毛细节流段(9);所述毛细节流段(9)的个数大于或等于1;/n将距离第一通道(4)入口最近的毛细节流段(9)的入口作为毛细流道起点,将第三通道(6)的出口作为毛细流道终点,位于毛细流道起点和毛细流道终点之间的流道作为毛细通道(11);/n所述毛细通道(11)的最小截面积位于所述毛细节流段(9)内部;所述毛细通道(11)用于使液体推进剂的压力沿流动方向降低;/n电磁阀(2)的衔铁(16)和阀座(15)之间形成空腔,所述空腔与第二通道(5)不连通,或所述空腔与第二通道(5)连通且连通位置的狭缝宽度不大于0.1mm;衔铁(16)能够相对阀座(15)运动。/n...

【技术特征摘要】
1.一种减少推进剂溶解气体对电弧推力器影响的结构,其特征在于,包括:阻尼器(1)、电磁阀(2)和燃气发生器(3);
阻尼器(1)内部的流道作为第一通道(4),电磁阀(2)内部的流道作为第二通道(5),燃气发生器(3)内部设置有反应室(7);电磁阀(2)和燃气发生器(3)的反应室(7)之间通过第三通道(6)连接;阻尼器(1)第一通道(4)的入口连接外部液体推进剂管路;
阻尼器(1)、电磁阀(2)和燃气发生器(3)依次串联,且两两之间的连接部位密封处理;
所述第一通道(4)、第二通道(5)和第三通道(6)依次连通;
电弧推力器工作时,液体推进剂依次经过第一通道(4)、第二通道(5)和第三通道(6),最后进入反应室(7),液体推进剂在反应室(7)内转换为燃气后进入下游的电弧放电装置;
第一通道(4)、第二通道(5)和第三通道(6)中的一个或多个流道内设置有毛细节流段(9);所述毛细节流段(9)的个数大于或等于1;
将距离第一通道(4)入口最近的毛细节流段(9)的入口作为毛细流道起点,将第三通道(6)的出口作为毛细流道终点,位于毛细流道起点和毛细流道终点之间的流道作为毛细通道(11);
所述毛细通道(11)的最小截面积位于所述毛细节流段(9)内部;所述毛细通道(11)用于使液体推进剂的压力沿流动方向降低;
电磁阀(2)的衔铁(16)和阀座(15)之间形成空腔,所述空腔与第二通道(5)不连通,或所述空腔与第二通道(5)连通且连通位置的狭缝...

【专利技术属性】
技术研发人员:仝颖刚魏福智姚兆普胡大为沈岩陈健夏继霞吴耀武
申请(专利权)人:北京控制工程研究所
类型:发明
国别省市:北京;11

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