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一种单级火箭装置制造方法及图纸

技术编号:8974552 阅读:148 留言:0更新日期:2013-07-26 04:24
本实用新型专利技术实施例公开了一种单级火箭装置,属于基于液体反冲力的实验探测行飞行器领域。所述单级火箭装置包括液体存储舱、气压舱、控制舱以及用于根据所述气压舱内的压强动作的压强跳变装置,所述控制舱位于所述气压舱的顶部,且所述控制舱与所述气压舱通过所述压强跳变装置可分离地连接,所述液体存储舱位于所述气压舱的底部且所述液体存储舱连通,所述液体存储舱上设有喷射口。本实用新型专利技术实施例提供的单级火箭装置利用大气压强作为推动源并采用液体反冲作为推动力,简化了推进结构,减轻了箭体的重量。而且,推进剂可为成本低且不易燃的液体,因而可大大降低运行成本并提高安全性。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

Single stage rocket device

The embodiment of the utility model discloses a single-stage rocket device, which belongs to the field of an experimental probe vehicle based on liquid back force. The single stage rocket device comprises a liquid storage tank, pressure tank, control module and the pressure according to the pressure for the action of the air pressure in the cabin of the jumping device, the control module is located at the top of the pressure chamber, and the control module and the pressure chamber through the pressure jump can drag separation connection, the liquid storage tank is positioned on the bottom of the pressure tank and the liquid storage tank is connected with the liquid storage tank, a jet. The single stage rocket device provided by the embodiment of the utility model uses the atmospheric pressure as the driving source and uses the liquid recoil as the driving force to simplify the propulsion structure and reduce the weight of the arrow body. Moreover, the propellant can be a low cost and non flammable liquid, thereby greatly reducing the operation cost and improving the safety.

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及基于液体反冲力的实验探测行飞行器领域,特别涉及一种单级火箭装置
技术介绍
现代火箭是一种靠高速喷射高温高压燃气获得反作用力,并利用产生的反作用力向前推进的飞行器。它主要由依次连接的箭体、推进系统和制导系统组成。其中,箭体是火箭中不可缺少的组成部分,火箭的各个系统都安装其上,且其内部容纳有大量的推进剂。火箭内的推进剂燃烧时,从箭体尾部喷出的气体具有很大的动量,根据动量守恒定律,火箭获得等大反向的动量,因而发生连续的反冲现象,随着推进剂的消耗,火箭的质量逐渐减少,加速度不断增大,当推进剂燃尽时,火箭即以获得的速度沿着预定的空间轨道飞行。然而,现代火箭存在以下问题:第一,燃料的能量密度低,发射时需要携带大量的燃料,因而增加了火箭的重量。第二,现代火箭采用燃料作为动力源,而燃料的成本高,且为易燃物,因而安全性低。
技术实现思路
为了解决上述现代火箭重量重、成本高且安全性低的问题,本技术实施例提供了一种单级火箭装置。所述技术方案如下:本技术实施例提供了一种单级火箭装置,其包括液体存储舱、气压舱、控制舱以及根据所述气压舱内的压强动作的压强跳变装置,所述控制舱位于所述气压舱的顶部,且所述控制舱与所述气压舱通过所述压强跳变装置可分离地连接,所述液体存储舱位于所述气压舱的底部且与所述液体存储舱连通,所述液体存储舱上设有喷射口。优选地,所述气压舱的顶部设有通气接口,所述压强跳变装置包括结构体、跳变气室和随着所述跳变气室的移动而动作的跳变销,所述结构体内开设有顶部封闭的十字型槽,所述通气接口伸入所述十字型槽的纵槽中并与所述结构体固定连接,所述跳变气室可沿所述纵槽移动地设于所述十字型槽中,且所述跳变气室与所述结构体的顶部之间设有弹性复位部件,所述跳变气室可移动地套设在所述通气接口上并与所述通气接口连通,所述跳变销设于所述十字型槽的横槽中,所述控制舱的内壁上设有定位槽,所述跳变销的自由端可分离地插接在所述定位槽中。进一步地,所述跳变销内设有一回销弹簧,所述回销弹簧的两端分别与所述跳变销和所述十字型槽的所述横槽的内壁固定,所述跳变销与所述跳变气室相对的端面为斜面且所述斜面与所述跳变气室相抵靠,所述斜面的倾斜角为锐角。更进一步地,所述倾斜角的角度为45° 60°。优选地,所述气压舱的所述进气接口上套设有密封圈,所述跳变气室套设在所述密封圈上。可选地,所述密封圈为橡胶圈。更进一步地,本技术的单级火箭装置还包括至少两个平衡翼,所述平衡翼沿周向均匀地安装在所述液体存储舱上、所述气压舱上或所述液体存储舱与所述气压舱的连接处。优选地,本技术的单级火箭装置还包括降落伞包、保护组件和数据记录组件,所述数据记录组件固定在所述控制舱中,所述保护组件和所述降落伞包设于所述控制舱内,所述降落伞包与所述控制舱和所述保护组件连接。可选地,所述液体存储舱内的液体为水,所述气压舱内的气体压强为130PSI。本技术实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本实施例用大气压强作为推动源并采用液体反冲作为推动力,简化了推进结构,从而减轻了箭体的重量。另外,推进剂可为成本低且不易燃的液体,因而可大大降低运行成本并提高安全性。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例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。图1是本技术实施例中提供的单级火箭装置的结构示意图;图2是为本技术实施例中提供的单级火箭装置的平衡翼布置在液体存储舱和气压舱的连接处的结构示意图;图3是为本技术实施例中提供的单级火箭装置的压强跳变装置的结构示意图。具体实施方式为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术实施方式作进一步地详细描述。实施例参见图1-2,本实施例提供了一种单级火箭装置,其包括液体存储舱10、气压舱11、控制舱12以及根据气压舱11内的压强动作的压强跳变装置15。控制舱12和气压舱11通过压强跳变装置15可分离地连接,且控制舱12位于气压舱11的顶部。液体存储舱10与气压舱11连通,且液体存储舱10位于气压舱12的底部。液体存储舱10的底部设有喷射口 101。具体地,液体存储舱10的顶部和气压舱11底部之间设有通气管14,通气管14两端分别与液体存储舱10和气压舱11连接且液体存储舱10、通气管14和气压舱11依次连通。气压舱11的顶部设有通气接口 111。进一步地,参见图3,本实施例的压强跳变装置15包括结构体151、跳变气室152和一对跳变销153,跳变销153随着跳变气室152的移动而动作。结构体151内开设有顶部封闭的十字型槽154,该十字型槽154包括纵槽1541和与纵槽1541垂直的横槽1542,其中,纵槽1541沿箭体的长度方向延伸,横槽1542沿与箭体的长度方向垂直的方向延伸。气压舱11的通气接口 111伸入十字型槽154的纵槽1541中并与结构体151固定连接。跳变气室152可沿纵槽1541移动地设于十字型槽154的纵槽1541中,且跳变气室152和结构体151的顶部之间设有弹性复位部件,当气压舱11中充满气体时,该弹性复位部件处于压缩状态。跳变气室152可移动地套设在通气接口 111上并与通气接口 111连通,跳变销153设于154十字型槽的横槽1542中,控制舱的内壁上设有定位槽121,跳变销153的自由端可分离地插接在定位槽121中。具体地,在本实施例中,气压舱11的通气接口 111上套设有密封圈112,跳变气室152套设在通气接口 111的密封圈112上,密封圈112优选地为橡胶圈。进一步地,在本实施例中,跳变气室152为开口朝下的筒状结构,且跳变气室152顶部的外壁上设有凸柱1521,弹性复位部件为回轴弹簧1522。回轴弹簧1522的一端套设于跳变气室152顶部的凸柱1521上且与跳变气室152相抵,回轴弹簧1522的另一端与十字型槽154的纵槽1541的顶壁抵靠,从而使跳变气室152可伸缩地弹性连接在十字型槽154的纵槽1541中。更进一步地,一对跳变销153对称地可伸缩地弹性设于结构体151的十字型槽154的横槽1542中并与跳变气室152的两侧可分离地接触。每个跳变销153的内部开设有沿跳变销153的径向贯通的通孔1531,一回销弹簧1532设于通孔1531中且回销弹簧1532的一端固定在跳变销153的通孔1531的内壁上,回销弹簧1532的另一端与十字型槽154的横槽1542的内壁固定,跳变销153的自由端与气压舱11内壁上的定位槽121正对,从而使跳变销153可伸缩地插接在气压舱11的定位槽121中。进一步地,跳变销153与跳变气室152相对的端面为斜面,该斜面与跳变气室152相抵靠,且该斜面的倾斜角α为锐角,优选地,倾斜角α为45°飞0°。容易知道,跳变销153与跳变气室152相对的端面还可为弧形面。需要说明的是,在本实施例中,跳变气室112为筒状结构,跳变销153的端面为斜面,但是并不以此为限,在其它实施例中,跳变销153的端面也可以为竖直面,而跳变气室的上部呈锥形或者对应跳变销的竖直面设有斜面或本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种单级火箭装置,其特征在于,包括液体存储舱、气压舱、控制舱以及根据所述气压舱内的压强动作的压强跳变装置,所述控制舱位于所述气压舱的顶部,且所述控制舱与所述气压舱通过所述压强跳变装置可分离地连接,所述液体存储舱位于所述气压舱的底部且与所述液体存储舱连通,所述液体存储舱上设有喷射口。

【技术特征摘要】
1.一种单级火箭装置,其特征在于,包括液体存储舱、气压舱、控制舱以及根据所述气压舱内的压强动作的压强跳变装置,所述控制舱位于所述气压舱的顶部,且所述控制舱与所述气压舱通过所述压强跳变装置可分离地连接,所述液体存储舱位于所述气压舱的底部且与所述液体存储舱连通,所述液体存储舱上设有喷射口。2.如权利要求1所述的单级火箭装置,其特征在于,所述气压舱的顶部设有通气接口,所述压强跳变装置包括结构体、跳变气室和随着所述跳变气室的移动而动作的跳变销,所述结构体内开设有顶部封闭的十字型槽,所述通气接口伸入所述十字型槽的纵槽中并与所述结构体固定连接,所述跳变气室可沿所述纵槽移动地设于所述十字型槽中,且所述跳变气室与所述结构体的顶部之间设有弹性复位部件,所述跳变气室可移动地套设在所述通气接口上并与所述通气接口连通,所述跳变销设于所述十字型槽的横槽中,所述控制舱的内壁上设有定位槽,所述跳变销的自由端可分离地插接在所述定位槽中。3.如权利要求2所述的单级火箭装置,其特征在于,所述跳变销内设有一回销弹簧,所述回销弹簧的两端分别与所述跳变...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷海东
申请(专利权)人:江汉大学
类型:实用新型
国别省市:

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