一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统技术方案

技术编号:37952132 阅读:14 留言:0更新日期:2023-06-29 08:12
本实用新型专利技术实施例提供一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统,包括液氮罐、实验罐、氮气源和氦气源;液氮罐与实验罐之间设置有液氮泵和实验罐手动加注阀,氮气源通过氮气输入管与液氮罐上的液氮罐增压口相连接,氮气输入管上自氮气源向液氮罐增压口依次设置有氮气减压阀、电磁阀、孔板;氦气输入管上自氦气源向实验罐增压口依次设置有氦气减压阀、氦加温器、氦流量计、调节电磁阀、增压电磁阀。本实用新型专利技术的结构设置合理,其通过调节电磁阀的开度可以实现增压流量的调节,能够更好的实现增压流量的控制;解决了现有技术中不能实现增压气体流量、温度的精度控制且会影响实验的结果的技术不足,适用性强且实用性好。适用性强且实用性好。适用性强且实用性好。

【技术实现步骤摘要】
一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统


[0001]本技术涉及液态火箭保险阀启闭性能实验
,具体涉及一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统。

技术介绍

[0002]低温保险阀是运载火箭关键单机之一,在火箭发射准备过程中和火箭飞行过程中主要用于保护低温贮箱承压安全,作为运载火箭的一个重要单点故障,低温保险阀高精度启闭性能将是产品设计的重要关注指标,然而在低温保险阀使用过程中,会偶发性保险阀打开压力、关闭压力异常偏低主偏高的现象,因此需要通过大量地面保险阀启闭性能实验来提升低温保险阀合格率及可靠性;
[0003]中国专利公开号为:CN104122092A,专利名称为:一种箭上保险阀门排气过程的模拟装置,由程序控制器、数据采集处理器、压力传感器组成推进剂贮箱压力测量和指令生成系统,根据需要设定保险阀门回座压力为Pmin,开启压力为Pmax,感知推进剂贮箱压力值P,并根据这三个值的大小关系生成“开”或“关”数字指令;由低温气动阀门、孔板组成指令执行系统,执行开启放气或关闭动作。可保证增压过程中压力满足Pmin≤P≤Pmax。
[0004]在实现本技术过程中,专利技术人发现现有技术中至少存在如下问题:液态火箭保险阀启闭性能实验系统不能实现增压气体流量、温度的精度控制,从而会影响实验的结果,也会通过实验得出错误的结论,给设计人员带来具有偏差的实验数据,会一定程度上增加设计生产成本,故而适用性和实用性受到限制。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本技术实施例的目的在于提供一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统,旨在解决现有技术中不能实现增压气体流量、温度的精度控制,会影响实验的结果的技术不足。
[0006]本技术实施例提供了一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统,包括液氮罐、实验罐、氮气源和氦气源;
[0007]所述液氮罐与所述实验罐之间设置有液氮泵和实验罐手动加注阀,所述液氮罐内的液氮经所述液氮泵和所述实验罐手动加注阀输送至所述实验罐内;
[0008]所述氮气源通过氮气输入管与所述液氮罐上的液氮罐增压口相连接,所述氮气输入管上自所述氮气源向所述液氮罐增压口依次设置有氮气减压阀、电磁阀、孔板,所述氮气源经过所述氮气减压阀、所述电磁阀、所述孔板及所述液氮罐增压口向所述液氮罐内增压;
[0009]所述氦气源通过氦气输入管与所述实验罐上实验罐增压口相连接。
[0010]进一步优选为:所述氦气输入管上自所述氦气源向所述实验罐增压口依次设置有氦气减压阀、氦加温器、氦流量计、调节电磁阀、增压电磁阀,所述氦气源通过所述氦气减压阀、所述氦加温器、所述氦流量计、所述调节电磁阀、所述增压电磁阀和所述实验罐增压口向所述实验罐内增压。
[0011]进一步优选为:所述实验罐内设置有用于识别加注氮的高度的实验罐液位传感器,且所述实验罐上还设置有实验罐液氮手动泄出阀。
[0012]进一步优选为:所述氦气输入管上还设置有实验罐充气管,所述实验罐充气管上设置有实验罐充气电磁阀,所述实验罐充气管的一端通过三通连接在所述增压电磁阀与所述调节电磁阀之间管路上。
[0013]进一步优选为:所述氦气输入管上还设置有管路温度传感器,所述管路温度传感器设置在所述氦加温器与所述氦流量计之间的管路上。
[0014]进一步优选为:所述氦流量计上设置有与所述调节电磁阀相连接的流量控制器。
[0015]进一步优选为:所述液氮罐上连接有液氮罐安全阀和液氮罐手动充气开关。
[0016]进一步优选为:所述实验罐上连接有实验罐手动充气开关和实验罐安全阀。
[0017]进一步优选为:所述实验罐上连接有实验罐温度传感器、氧保险阀和实验罐压力传感器。
[0018]进一步优选为:所述氮气输入管和所述氦气输入管内均设置有过滤器。
[0019]进一步优选为:所述液氮泵上设置有液氮泵电机。
[0020]上述技术方案具有如下有益效果:
[0021]本技术的结构设置合理,其通过调节电磁阀的开度可以实现增压流量的调节,且能够更好的实现增压流量的控制;解决了现有技术中不能实现增压气体流量、温度的精度控制且会影响实验的结果的技术不足,适用性强且实用性好。
[0022]并且通过实验罐液位传感器显示能够更好的实现液氮加注液位的精确控制,保证了初始气枕空间大小,模拟了实际氧箱初始气枕空间,有利于提高控制的精度。
[0023]同时整体结构简单,能够实现增压气体流量、温度的控制,保证了初始气枕空间,满足了实验的要求。
附图说明
[0024]为了更清楚地说明本技术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技术的一些实施例,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。
[0025]图1是本技术的具体结构示意图;
[0026]图2为图1中A处放大结构示意图;
[0027]图3为本技术中实验罐的具体结构示意图。
[0028]附图标记:
[0029]1、液氮罐;2、实验罐;3、氮气源;4、氦气源;5、液氮泵;6、实验罐手动加注阀;7、氮气输入管;8、液氮罐增压口;9、氮气减压阀;10、电磁阀;11、孔板;12、氦气输入管;13、实验罐增压口;14、氦气减压阀;15、氦加温器;16、氦流量计;17、调节电磁阀;18、增压电磁阀;19、实验罐液位传感器;20、实验罐液氮手动泄出阀;21、实验罐充气管;22、实验罐充气电磁阀;23、管路温度传感器;24、流量控制器;25、液氮罐安全阀;26、液氮罐手动充气开关;27、实验罐手动充气开关;28、实验罐安全阀;29、实验罐温度传感器;30、氧保险阀;31、实验罐压力传感器;32、过滤器;33、液氮泵电机。
具体实施方式
[0030]下面将详细描述本技术的各个方面的特征和示例性实施例。在下面的详细描述中,提出了许多具体细节,以便提供对本技术的全面理解。但是,对于本领域技术人员来说很明显的是,本技术可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本技术的示例来提供对本技术的更好的理解。在附图和下面的描述中,至少部分的公知结构和技术没有被示出,以便避免对本技术造成不必要的模糊;并且,为了清晰,可能夸大了部分结构的尺寸。此外,下文中所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。
[0031]如图1至图3所示,本实施例提供了一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统,包括液氮罐1、实验罐2、氮气源3和氦气源4;
[0032]如图1和图2所示,液氮罐1与实验罐2之间设置有液氮泵5和实验罐手动加注阀6,液氮罐1内的液氮经液氮泵5和实验罐手动加注阀6输送至实验罐2内;液氮泵5上设置有液氮泵电机33。
[0033]氮气源3通过氮气输入管7与液氮罐1上本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统,其特征在于:包括液氮罐(1)、实验罐(2)、氮气源(3)和氦气源(4);所述液氮罐(1)与所述实验罐(2)之间设置有液氮泵(5)和实验罐手动加注阀(6),所述液氮罐(1)内的液氮经所述液氮泵(5)和所述实验罐手动加注阀(6)输送至所述实验罐(2)内;所述氮气源(3)通过氮气输入管(7)与所述液氮罐(1)上的液氮罐增压口(8)相连接,所述氮气输入管(7)上自所述氮气源(3)向所述液氮罐增压口(8)依次设置有氮气减压阀(9)、电磁阀(10)、孔板(11),所述氮气源(3)经所述氮气减压阀(9)、所述电磁阀(10)和所述孔板(11)向所述液氮罐(1)内增压;所述氦气源(4)通过氦气输入管(12)与所述实验罐(2)上实验罐增压口(13)相连接。2.根据权利要求1所述的一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统,其特征在于:所述氦气输入管(12)上自所述氦气源(4)向所述实验罐增压口(13)依次设置有氦气减压阀(14)、氦加温器(15)、氦流量计(16)、调节电磁阀(17)、增压电磁阀(18),所述氦气源(4)通过所述氦气减压阀(14)、所述氦加温器(15)、所述氦流量计(16)、所述调节电磁阀(17)、所述增压电磁阀(18)和所述实验罐增压口(13)向所述实验罐(2)内增压。3.根据权利要求2所述的一种火箭保险阀高温启闭性能实验系统,其特征在于:所述实验罐(2)内设置有用于识别加注氮的高度的实验罐液位传感器(19),且所述实验罐(2)上还设置有实验罐液氮手动泄出阀(20)。4.根据权利要求3...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈涌滨洪刚曲伟强
申请(专利权)人:北京天兵科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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