激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置的制作方法

文档序号:12403529阅读:390来源:国知局
激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置的制作方法

本实用新型涉及航天航空领域技术领域,特别是涉及一种激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置。



背景技术:

随着人类向太空的不断探索,对空间探测器的要求越来越高,激光离子组合式火箭发动机作为空间探测器的动力来源意义重大,它能够维持火箭在太空的环境下长时间运行,因此有必要对激光离子组合式火箭发动机在太空环境中的运转情况进行研究,在火箭进入太空前要做好充分的准备和调试,防止火箭进入太空后出现意外而造成不必要的损失。由于地面环境无法实现太空中真空失重的条件,因此真空模拟实验装置就显得尤为重要。真空模拟装置能够模拟太空中真空失重的环境,使待测的航天航空装置在与太空相似的环境中进行相关测试。

目前的地面模拟仿真空装置存在设备组成复杂,操作繁琐,模拟效果不够接近真实的太空环境等问题。



技术实现要素:

鉴于上述状况,有必要提供一种激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,解决现有技术中地面模拟仿真空装置设备组成复杂、操作繁琐、模拟效果不够接近真实的太空环境的问题。

一种激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,其特征在于,包括主真空室、四通管道、机架,所述主真空室的一端连接所述四通管道,所述主真空室远离所述四通管道的一端为椭圆形封头,所述机架位于所述主真空室的下方,所述主真空室上设置两个观察窗,所述的两个观察窗呈水平方向对称设置,所述主真空室的正上方和正下方分别设置一摄像头安装法兰,所述主真空室靠近所述四通管道的一端设置锁紧机构,所述机架的内部设有真空获得组件、真空测量组件及电源装置,所述电源装置为所述真空获得组件和所述真空测量组件供电。

本实用新型提出的激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,设备组成简单,操作便捷,可以最大限度地模拟激光离子组合式火箭发动机在真空中的运行情况,并可以对真空系统进行有效测量,通过观察窗还可随时观察真空室内的情况,能够避免火箭盲目进入太空而造成不必要的损失。

上述激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,其中,所述真空获得组件包括机械泵和分子泵,所述分子泵与所述主真空室之间设有气动闸板阀,所述机械泵与所述主真空室之间及所述机械泵与所述分子泵之间均设有气动隔断阀。

上述激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,其中,所述真空测量组件为复合真空计。

上述激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,其中,所述四通管道的外壁设有水冷套。

上述激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,其中,所述机架的下方设有可移动的滚轮。

上述激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,其中,所述主真空室上进一步设有多个预留法兰。

附图说明

图1为本实用新型一实施例提出的激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置的结构示意图;

图2为本实用新型二实施例提出的激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置的结构示意图。

主要元件符号说明

主真空室 10,10a; 四通管道 20,20a

机架 30,30a; 观察窗 101,101a

摄像头安装法兰 102,102a; 锁紧机构 103,103a

机械泵 301,301a; 分子泵 302,302a

气动闸板阀 303,303a; 气动隔断阀 304,304a;

复合真空计 305,305a; 电源装置 306,306a

滚轮 307,307a; 预留法兰 104a

如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本实用新型。

具体实施方式

为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

请参阅图1,本实用新型第一实施例提出的激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,其包括主真空室10、四通管道20、机架30,所述主真空室10的一端连接所述四通管道20,所述主真空室10远离所述四通管道20的一端为椭圆形封头,所述机架30位于所述主真空室10的下方,所述主真空室10上设置两个观察窗101,便于观察主真空室10内的情况,所述的两个观察窗101呈水平方向对称设置,所述主真空室10的正上方和正下方分别设置一摄像头安装法兰102,所述摄像头安装法兰102采用水冷方式,其大小由摄像头而定,所述主真空室10靠近所述四通管道20的一端设置锁紧机构103,便于打开和锁紧所述主真空室10,所述机架30的内部设有真空获得组件、真空测量组件及电源装置306,所述电源装置306为所述真空获得组件和所述真空测量组件供电。

所述真空获得组件包括机械泵301和分子泵302,所述分子泵302与所述主真空室10之间设有气动闸板阀303,所述机械泵301与所述主真空室10之间及所述机械泵301与所述分子泵302之间均设有气动隔断阀304,所述机械泵301可对主真空室10进行粗抽,获得低真空,同时机械泵301还作为分子泵302的前级,为分子泵302的运行提供低真空环境。所述气动闸板阀303和所述气动隔断阀304能够保证整个装置可靠运行。

所述真空测量组件为复合真空计305,测量范围为大气压到10-5Pa。

本实施例中,所述摄像头安装法兰102与所述观察窗101处于同一圆周,所述四通管道20的外壁设有水冷套201,所述机架30的下方设有可移动的滚轮307。

请参阅图2,本实用新型第二实施例提出的激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,其与第一实施例提出的激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置大体相同,不同之处在于,本实施例中,主真空室10a上进一步设有多个预留法兰104a,用于安装其他测量装置,如温度测量仪。

本实用新型提出的激光离子组合式火箭发动机地面模拟仿真空装置,设备组成简单,操作便捷,可以最大限度地模拟激光离子组合式火箭发动机在真空中的运行情况,并可以对真空系统进行有效测量,通过观察窗还可随时观察真空室内的情况,能够避免火箭盲目进入太空而造成不必要的损失。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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