固体火箭发动机

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  • 富兰德SH/T0089发动机冷却液沸点测定仪 沸点仪
    适用范围发动机冷却液沸点测定仪是测定发动机冷却液平衡沸点,适用于稀释的或浓缩的发动机冷却液。取60ml试样放入100ml烧杯中,在常压下加热至沸腾,当达到气液平衡时,读取试样的温度,经大气压力差校正后即为试样的沸点。功能特点 1、发动机冷却液沸点测定仪采用一体化设计,操作维护简单方便 2、发动机冷却液沸点测定仪采用PID温控控温体系,控温精度高,稳定 3、发动机冷却液沸点测定仪采用电热套加热,无明火,安全环保 4、发动机冷却液沸点测定仪采用双弹结果,方便操作平行实验 技术参数1、适用于测定发动机冷却液平衡沸点2、烧 瓶:100mL3、回流冷凝管:长200mm4、编制玻璃纤维加热套,保温性能好,加热无明火,受热均匀5、固态调压器控制升温速率,安全经济6、仪器材料:进口磨砂不锈钢7、电 源:AC220V 50HZ
  • 富兰德 GB/T6538发动机油表观粘度测定仪 粘度计配件
    富兰德 GB/T6538发动机油表观粘度测定仪 粘度计配件适用范围发动机油表观粘度测定仪适用标准:GB/T6538 ASTM D5293 该仪器主要测试发动机油的低温动力粘度指标,采用当代先进技术,集机械、光学电子及计算机技术于一体,进行温度测量,恒温控制。控温精确、稳定。 发动机油表观粘度测定仪结构合理,性能稳定,操作简单,是理想的分析检测设备。富兰德 GB/T6538发动机油表观粘度测定仪 粘度计配件功能特点 1、发动机油表观粘度测定仪采用触摸屏显示,中英俄等多国语言界面,方便全球用户使用。 2、发动机油表观粘度测定仪配置自动故障诊断系统,故障自动提示功能,操作人员一键判断 3、发动机油表观粘度测定仪采用软件智能控制技术,自动锁止电流开关、彻底解决传统机械旋钮锁止的不稳定,不精确问题 4、发动机油表观粘度测定仪控制系统配置不同管理权限账号,不同权限应用功能不一样,方便用户管理 5、发动机油表观粘度测定仪采用智能操作系统,用户只需一键操作,仪器自动升温、自动计时、自动计算、自动恒温、自动保存结果、自动打印报表 6、发动机油表观粘度测定仪采用图形显示、电流、转速、粘度、曲线等参数都实时显示 7、发动机油表观粘度测定仪采用一体式结构,检测、清洗均在主机里面一次完成,无需外接任何装置富兰德 GB/T6538发动机油表观粘度测定仪 粘度计配件技术参数1、制冷方式:进口压缩机制冷2、温度范围:温度范围:常温~-40℃3、循环方式:进口低温循环泵驱动4、控温系统:PLC5、电流控制:软件自动控制、自动锁止6、显示方式:触摸屏显示7、校正方式:标准油校正8、工作电源:AC220V±10% 50HZ
  • 相干反斯托克斯拉曼光谱系统配件
    相干反斯托克斯拉曼光谱系统配件(Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy )是一种可靠的温度和组分(species) 分析的激光诊断系统。它适用于燃烧系统(火箭发动机,飞机发动机,汽车发动机,其他燃烧)的光学诊断分析,尤其胜任传统测量技术无法测量的恶劣环境的测 量。相干反斯托克斯拉曼光谱系统配件使用一定能量强度的激光束聚焦到样品中,聚焦点探针体积内与共振分子反应,产生相干信号光束,该信号光束导入到光谱仪中,通过光谱仪分析光谱,从而取得燃烧温度和组分浓度结果。相干反斯托克斯拉曼光谱系统配件介绍在大型光学平台上搭建而成,我们已经将这种系统小型化,紧凑化,从而 更适合发动机,燃烧池等实际环境的测量使用。CARS系统是一种可靠的温度和组分分析的激光诊断系统,它适用于燃烧系统的光学诊断分析,尤其胜任传统测量技术无法测量的恶劣环境的测量。

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  • 汽车发动机解剖模型展示台一、设备概述本产品适用于大专院校、职业学校、汽车修理专业教学之用,通过本产品的演示或实训实操实习,能让学员较快地掌握发动机的构造与控制原理,加快学员对发动机的认识,属于汽车学校教学理想的辅助理解设备。二、功能特点:1、产品以比亚迪秦发动机总成为基础,包括:起动机、发电机、供油系统、点火系统、进气歧管总成、排气歧管总成、发动机缸盖、缸体、活塞连杆机构、曲轴、飞轮、所有传感器、执行器等发动机工作器件等。发动机拆装翻转架2、产品采用先进数控线切割技术,对发动机表面进行剖切,限度的展示:曲轴连杆机构、配气机构、润滑机构、冷却系统、进排气系统等发动机内部细微组成。3、配异步减速驱动电机驱动发动机缓慢的运转,实时模拟发动机:进、压、功、排等工作过程;实验台驱动部分加装安全防护罩。4、解剖的发动机不同的元器件,均采用不同颜色区分,方便进观察运行中各部件配合位置的改变,视觉效果强烈,突出结构的层次感。利于教学和理解分析。5、配置有照明渲染灯光,汽车维修教学设备对关键结构部位进行彩色灯光渲染,便于清晰观察发动机内部结构,以及使得产品更具有观赏性。6、通过解剖发动机,能直观的观察发动机各部件的内部结构,便于对发动机的拆装、检修、原理构造学习,提供明确的标准参照物。三、工艺特点1、展示台底座采用2.0MM厚40MM方管焊制,采用1.5mm厚铁皮制作圆台造型。实物与展示台为螺栓连接结构,可随时进行拆卸、安装、调试需要。整体结构合理,台架大方,固定稳定,安全系数高。2、轮脚结构:采用半径:50mm厚50mm的万向带锁尼龙轮脚装置,可固定/行移动式教学。3、圆台表面采用金属漆高温烘烤喷涂而成,色彩鲜明,寿命长!四、教学项目1、发动机结构与原理认识实训。2、汽油发动机电控元件部位的分析3、汽油发动机静态检测实训。4、汽油发动机各种工况模拟实训5、起动机的认识与分析6、发电机的认识与分析7、供油系统的认识与分析8、点火系统的认识与分析9、进气歧管总成的认识与分析10、排气歧管总成的认识与分析11、发动机缸盖/缸体的认识与分析12、活塞连杆机构的认识与分析13、曲轴的认识与分析14、飞轮的认识与分析15、传感器、执行器的认识与分析五、基本参数:尺寸:800*800*1500(长*宽*高)净重:约150kg相关推荐:汽车实训设备 | 汽车教学设备 | 发动机试验台 | 发动机翻转架 | 悬架试验台 | 新能源汽车实训室建设方案
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  • 发动机气缸盖附翻转架一、产品概述: 设备适用于各类院校汽车专业学员实操技能的培训考核。可对发动机缸盖进行结构和控制系统的认识实训。可对发动机缸盖进行拆卸和装配实训,学员可在拆装台架上进行发动机缸盖拆装和修理的实操,拆装中发动机缸盖可做轴向任何角度翻转和静止。二、主要组成: 科鲁兹LDE发动机缸盖总成(包含进气凸轮轴、排气凸轮轴、轴承盖、气门顶杯、气门、气门弹簧、气门锁片等),缸盖与翻转架辅助连接板,气门机构零件定位摆放板,摆放板放置盆,测量平台,钢板尺,大面积接油盘,蜗轮蜗杆减速机构,可移动翻转架,带锁止的万向脚轮等。三、功能特点:(1)由接油盆、涡轮蜗杆减速自锁机构、可移动台架、发动机缸盖安装机构组成;(2)发动机缸盖与翻转架架用专用连接板固定,可轴向360度转动,操作空间大,方便拆装凸轮轴、顶杯、气门弹簧、气门等;(3)多功能托架,通用性强;减速转动装置采用一体式承载自锁; (4)涡轮蜗杆结构,带锁止功能,确保可在任何角度自动锁止;(5)大面积接油盘,做到工具、废油、零部件不落地;(6)翻转架可承重200kg,高温喷塑高强度钢结构,带锁止式移动脚轮,方便移动,结构合理,坚固耐用;(7)台架配4个万向移动脚轮、方便台架固定,安装有刹车脚轮,可以随时锁止。四、实训项目:(1)发动机配气机构的组成认识与教学;(2)发动机凸轮轴的结构认识与教学;(3)发动机气门运动原理的认识与教学;(4)发动机配气机构故障分析与排除;(5)发动机配气机构的拆解及安装实训;(6)发动机气门的拆装教学;(7)发动机缸盖油道的认识与分析;(8)发动机缸盖冷却水道的认识与分析;(9)气缸盖平面平整度的测量;(10)凸轮轴轴承盖紧固顺序实训。五、产品参数:翻转架外形尺寸:1000*800*800mm(长×宽×高)测量平台尺寸: 500*600*150mm(长×宽×高)钢板尺规格: 500mm长相关推荐:汽修实训设备 | 汽修教学设备 | 整车实训系列 | 空调系统实训台 | 底盘实训设备 | 汽车新能源实训室建设方案
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  • DA 60 发动机 400-860-5168转0751
    DA 60 发动机 技术参数排量:60.5cc功率:4.8kw(6.53hp)发动机重量:1,410g含点火盒重量:1,517g转速范围:1,200-7,200 1/min螺旋桨尺寸:22*10,22*12,23*8,23*10,24*8,24*10化油器:Walbro燃油比例:1:40(建议使用Redline两冲程机油) 曲轴箱的设计和结构允许将DA60通过螺栓直接固定到飞机防火板上,之前的经验显示在模型上使用较长的螺柱会引起不小的振动。DA60的整体安装会比DA50通过4个垫柱方式的固定更轻。在不失结构完整性的前提下,DA60通过采用更薄的散热片以减轻缸体,并且使用铝合金桨轴等方法减轻发动机重量。使用相同螺旋桨的情况下, 比DA50的转速提高600+,也就是说比DA50多出30%的功率。由Desert Aircraft开发的簧片阀与Walbro化油器匹配在发动机上,可以在各种飞行姿态和油门配置情况下稳定运转。与所有DA发动机一样, 每一个DA60在出厂前都会经过运转测试以及化油器油针的调节。DA的服务与技术支持在全世界都是先进的。在50一70cc级别发动机中,DA60是您理想的选择。 优异的推重使用相同螺旋桨的情况下,比DA50转速提高600+发动机在各种飞行姿态和油门配置情况下都能运转稳定专门为特技飞行优化的性能曲线发动机直接安装在防火板上可有效的减小震动独特的缸体、活塞与曲轴全部由Desert Aircraft开发设计钛合金桨轴曲轴箱单独由CNC设备使用高强度航空铝合金7075 T一6加工靠近活塞头的带有活塞销的长连杆可减少侧向负载Walbro化油器配备Desert Aircraft四瓣式簧片阀配备具有自动提前与延迟功能的电子点火盒
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  • 普渡大学太空少年研制月球车“火箭发动机”

    普渡大学太空少年研制月球车“火箭发动机”

    美国印第安纳州普渡大学研究生研制未来或应用于美国宇航局重返月球,甚至载人登陆火星以及小行星的着落火箭发动机。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109162144_317234_1609805_3.jpg普渡大学的学生正在对火箭发动机进行调试

  • 【应用笔记】用于火箭发动机燃料流量测量的信号调理

    【应用笔记】用于火箭发动机燃料流量测量的信号调理

    本应用说明讨论了用于发动机燃油流量测量的信号调理解决方案本文较长,如需要下载pdf文档阅读,请联系“嘉兆科技”下载简介美国宇航局的约翰C.斯坦尼斯航天中心已经对火箭发动机进行了40多年的测试。在斯坦尼斯进行的测试对美国太空计划至关重要。A和B试验复合体中配有60年代用来测试土星-v火箭发动机的垂直支架。在航天飞机时代,试验台用于测试航天飞机主发动机(SSME)。如今,该中心支持各种试验计划,包括为尖端的太空发射系统(SLS)测试发动机。本应用说明讨论了用于发动机燃油流量测量的信号调理解决方案。为了产生推力,化学火箭发动机需要可燃燃料和氧化剂(如液氧)。精确测量发动机燃料/氧化剂消耗的速率量对于测量火箭的性能参数至关重要,例如比冲量:燃料质量消耗与每秒产生的推力之比。比冲量的测量决定有效载荷大小和任务燃料需求。[img=,690,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281440216023_2938_3859729_3.jpg!w690x330.jpg[/img]燃料管路中的涡轮流量计监测燃料/氧化剂的消耗。当流体流过叶片时,内部涡轮机转动,并且磁性拾取器产生电脉冲。流量计输出的脉冲频率与燃料和氧化剂到火箭发动机的体积流量成比例。流量计信号通常在脉冲信号上具有过冲、振铃和噪声,这使得可靠的触发和频率测量非常困难。流量计内部的结构产生噪声,其频率成分高于和低于脉冲信号。从传感器到传感器的噪声成分的变化多样性对信号调理提出了新的和不断发展的挑战。经过30年的服役,斯坦尼斯试验台的信号调理系统需要升级。原有系统故障率正在增加,维修成本很高,而且许多部件都是如此,不再可用。希望采用一套具有计算机程控设置的替代解决方案和一个可以进行现场自动校准的解决方案。为了应对不断变化的流量测量挑战并降低系统设置、验证和维护成本,NASA选择了PFI公司的28000系统,其28524频/压转换器和28608B滤波器/放大器用于燃料流量监测系统的前端信号调理。解决方案PFI公司的28000系统支持混合信号的调理,用于应变、冲击、振动、频压转换和抗混叠滤波。如下面的通道方框图所示,燃油监控系统前端信号调理使用配有带通滤波器的28608B滤波/放大器卡来缓冲、放大和过滤流量计脉冲信号。带通滤波器功能可有效清除频率转换前的原始流量计信号谐波和噪声。因为每个滤波器的截止频率是独立设置的,可以改变带通响应的中心频率和带宽,以抑制因传感器而异的干扰信号和谐波。PFI 28524频压转换卡可精确测量流量计信号的频率,并输出与频率成比例的精确直流电平。可以为每个通道独立编程直流输出范围,允许用户将直流输出调整到感兴趣的流量计频率范围。28524具有四个用于DC输出的平均时间常数,因此用户可以选择平滑或快速输出响应。为了处理最困难的流量计信号,28524卡具有可配置的触发器。可编程触发极性(正或负)、触发保持(以秒为单位)和触发电平设置允许可靠地测量具有振铃、过冲、交叉失真或毛刺的信号的频率。[img=,351,224]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281440395223_3536_3859729_3.png!w351x224.jpg[/img]图1:可编程触发阈值设置在毛刺上方图1显示了实际流量计的信号。展现了预期的周期性波形,在每个信号周期的中间存在毛刺,其在周期与周期之间略有变化。这些毛刺处于零点附近,因毛刺带有附加的上升沿和下降沿,从而容易导致误触发。提供可靠触发的一种方法是将28524触发点设置在信号周期中的毛刺点之上或之下,如图1中的红线所示。另一种方法是触发延时功能,如图2所示。触发电路在延迟时间内被禁用以忽略假的边沿信号。[img=,361,320]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281440575653_9964_3859729_3.png!w361x320.jpg[/img][img=,690,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281440578703_3937_3859729_3.png!w690x236.jpg[/img]NASA斯坦尼斯流量计信号调理器的通道框图解决方案亮点* 可扩展的通用调理解决方案,用一台高密度机箱实现,支持各种传感器类型。* 程控带通滤波降低了流量计信号的带外噪声。* 频率/直流电压转换器可靠地测量流量计脉冲输出,以确定燃料/氧化剂体积流量。* 28000 FAT提供在测试现场全自动的NIST可溯源的校准测试。* 28000 Go/No-Go测试功能提供信号调理设置的自动验证。[img=,690,550]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281441133679_7289_3859729_3.png!w690x550.jpg[/img]美国宇航局斯坦尼斯的火箭发动机测试系统自检和校准PFI的内置测试功能使用户可以执行NIST可追溯的校准测试,无需从设备机架中移除系统,从而节省了NASA数小时的预测试手动验证。执行每个卡功能,测量所有数据关键性能特征,并与已发布的参数指标进行比较。Go/No-Go测试可以快速验证每个通道的运行时设置。通道设置包括增益、滤波器设置、DC偏移和噪声电平,可以快速测量、验证和报告,从而证明设备运行正常。用于火箭发动机燃料流量测试的PFI设备28016信号调理系统,带28000测试子系统[img=,690,331]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281441401326_4621_3859729_3.png!w690x331.jpg[/img]28608B滤波放大器卡[img=,183,481]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281442051031_3467_3859729_3.png!w183x481.jpg[/img] 28524频压转换卡[img=,335,485]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281442467282_273_3859729_3.png!w335x485.jpg[/img]28000图形用户界面(GUI)[img=,690,185]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281445213772_3144_3859729_3.png!w690x185.jpg[/img][img=,690,185]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281445213772_3144_3859729_3.png!w690x185.jpg[/img]更多内容请关注嘉兆科技

  • 解析未来宇航动力:离子发动机技术最新突破

    2013年02月21日 来源: 腾讯科学 腾讯科学讯(Everett/编译)据国外媒体报道,传统的火箭发动机以化学能燃烧为动力,科学家预计未来行星际航行的宇宙飞船需要配备跨时代的火箭引擎,一种被称为电火箭发动机的技术进入了人们的视野,采用电能加速工质产生高速喷射流驱动飞船前进。应用这种技术打造的动力系统也被称为霍尔推进器,其通过轴向电场产生喷射离子推进,与化学能火箭发动机最大的不同之处是利用电能来形成离子化的推进动力,在现有的空间探测器中,离子驱动技术已经成功用于姿态控制等操作。http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130221/2c27d71a3b3d128fb9d106.jpg美国宇航局JPL实验室测试“深空一号”离子推进器 电推发动机技术之所以没有普及,是因为放电通道壁存在“侵蚀”问题,位于加州理工学院的JPL实验室小组已经找到了一个方法可以有效地控制通道壁被离子轰击导致的“侵蚀”现象。当放电室中的电子与推进器原子发生碰撞时,就会在霍尔推进器中产生离子,在外加电磁场作用下形成向前的推力。磁场大多是垂直于放电通道的边壁上,而电场则平行于边壁,叠加之后可将离子加速至非常高的速度,即大于每小时7.2万千米,最后由尾喷口喷射出形成推力。 然而,放电室的一些离子对通道边壁可产生“侵蚀”效应,根据理论和数值模拟,研究小组设计了沿着边壁的磁场线分布,使之对等离子体的影响降至最小,将电场方向进行了修改,大大降低了加速离子过程对边壁的“侵蚀”。研究人员将其称为新的磁场屏蔽法,对真空状态的推力驱动装置进行部分修改,综合模拟和实验结果显示,可将加速离子的侵蚀程度减少100至1000倍,本项研究成果刊登在美国物理研究所《应用物理快报》上。

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  • 我国新一代大推力火箭发动机试验成功
    大推力火箭发动机试验成功  据新华社北京7月 29日电 记者29日从中国航天科技集团获悉,我国新一代大推力120吨液氧煤油火箭发动机在该集团第六研究院点火试验获得成功。这将为我国2014年实现长征5号火箭首飞以及进行后续载人航天和月球探测工程等打下坚实基础。  据悉,120吨级液氧煤油发动机采用了目前世界上最先进的高压补燃循环系统,其推力比现有长征系列运载火箭发动机提高60%以上 ,运载能力是原来的三倍左右 不仅采用的推进剂、循环方式与常规发动机不同,在最高压力、涡轮功率、推进剂流量等设计参数上,也比现有发动机高出数倍。据介绍,该发动机高3米,重 1.9吨。  新一代大推力发动机点火成功 中国火箭获新动力  7月29日,记者从中国航天科技集团获悉,我国新一代大推力120吨液氧煤油火箭发动机点火试验获得成功,将为我国空间站建设和深空探测提供更大动力。大推力发动机将在哪些领域获应用?有哪些重要意义?  标志我国成为第二个掌握液氧煤油发动机核心技术国家  7月29日,记者从中国航天科技集团获悉,我国新一代大推力120吨液氧煤油火箭发动机在该集团第六研究院点火试验获得成功,这将为我国2014年实现长征5号火箭首飞以及进行后续载人航天和月球探测工程等打下坚实基础。  “两个月前,国家国防科工局刚刚完成了对该型号发动机的项目验收,标志着我国成为继俄罗斯之后第二个完全掌握液氧煤油高压补燃循环液体火箭发动机核心技术的国家。”中国航天科技集团总经理马兴瑞告诉记者。  据介绍,这台储存了3年、此前已经历过两次极限工况热试车考验的发动机,在又一次的挑战极限考验中表现完美。这也表明中国航天动力正在经历新旧更迭,将大大加快我国由航天大国向航天强国迈进的步伐。  火箭发动机专家、航天科技集团六院院长谭永华说,自2000年国家正式立项进入工程研制至今的12年间,液氧煤油发动机已先后进行了百余次试车。从研制高压补燃循环发动机开始到现在,已突破80余项关键和核心技术,先后研制出3种基本型发动机,以及5种适应不同火箭总体飞行状态的发动机。  发动机推力提高六成,火箭运载能力是常规3倍  从某种程度上说,探索太空的能力,取决于航天发动机的推力。我国现役长征系列运载火箭,有过推举神舟九号与天宫一号圆满完成载人交会对接任务的辉煌,但其推力已经不能满足未来航天技术发展的需求,研制新一代液体火箭发动机显得格外迫切。  据了解,现阶段我国使用的发动机单台推力是70吨左右,火箭的运载能力在9吨上下。120吨级液氧煤油发动机采用了目前世界上最先进的高压补燃循环系统,可谓世界航天动力领域的“珠峰”。其推力比我国现有长征系列运载火箭发动机提高60%以上,火箭运载能力是原来的3倍左右 不仅采用的推进剂、循环方式与常规发动机不同,在最高压力、涡轮功率、推进剂流量等设计参数上,也比现有发动机高出数倍,在推力吨位、性能方面有大幅度提高。  与常规发动机相比,液氧煤油发动机还具备诸多的优点:一是推力大 二是没有污染,液氧和煤油都是环保燃料,而且易于存贮和运输 三是经济,比常规发动机推进剂便宜60% 四是可靠性高 五是可重复使用。  攻克起动和关机等多道难关,成功实现整机600秒长程试验  大推力火箭发动机作为世界航天动力领域的技术高点,研制过程并非一帆风顺。“在整机研制初期,失败与挫折是家常便饭。”中国工程院院士、航天科技集团六院科技委主任张贵田说。  据了解,液氧煤油发动机各方面性能都有大幅度提高,这就意味着发动机及各部件要在比现有发动机更恶劣的条件下工作。这不仅加大了发动机的设计难度,而且对加工、试验设备以及材料、工艺等提出了更高的要求。  如同飞机起飞和降落是最难控制的时段一样,液体火箭发动机的起动和关机是最复杂最难设计的动态过程,尤其是起动过程,在零点几秒内,发动机的转动件要从不转动加速到每秒几万转的高转速 燃烧组件要从环境温度达到三四千摄氏度的高温,起动过程的每个指令都必须精确到百分之几秒,甚至千分之几秒。任何一个环节设计不好,都可能导致发动机故障甚至爆炸。  液氧煤油发动机刚开始进行的几次整机试车都失败了,外界也出现了质疑声。经过紧张激烈的艰苦攻关,设计人员终于摸清了试车失败的根源,设计了最理想的起动方案和起动程序。  六院党委书记黄亮说,科研人员正是凭着锲而不舍的精神,连续闯过了涡轮泵联动试验、半系统试验、整机试验三大难关,成功实现整机600秒长程试验。  在国外航天专家眼里,建设一座数百吨推力规模的发动机试车台,从主体奠基到正式试验投产,至少要用三年时间,而六院人仅用了一年半。经过考台试车和正式试车的验证,这座亚洲第一试车台的总体设计、技术、设备等指标均达到了国内外先进水平。  大推力火箭将于2014年首飞,为我国深空探测提供更坚实动力  据专家介绍,目前所有飞行状态发动机均已完成考核任务,开始交付火箭总体进行相关试验。  谭永华透露,装备液氧煤油发动机的火箭将于2014年首飞,将为我国下一步空间站建设以及深空探测提供坚实的动力支撑。届时,中国人的飞天之路将会变得更加顺畅,中国航天员将会越飞越高,在太空的工作和生活也会变得更加舒适和美好。  与此同时,新一代大推力火箭发动机的研制,直接带动了相关产业的发展。谭永华介绍,在六院新一代大推力液氧煤油发动机研制中,为了解决高低温、高压、强氧化、高转速、大功率等问题,六院与相关单位一起研制开发了近50种新材料,包括高强度耐氧化的不锈钢、高温合金、纳米涂层、镀层、橡胶等等。  在新工艺方面,通过技术攻关突破了30多项关键工艺,其中多项技术达到国内甚至国际领先水平,并拥有自主知识产权。同时,这些新技术在民用领域也会有很大的应用前景。
  • 亚洲最大推力液体火箭发动机试验台考台试车圆满成功
    24日,第八个中国航天日当天,航天科技集团六院“中国宇航新动力铜川试验中心”所属亚洲最大推力液体火箭发动机试验台考台试车圆满成功。该试车台为双工位设计,基础承载推力700吨,是目前亚洲最大推力液体火箭发动机试车台。此次考台试车成功,标志着该试车台正式建成投产,后续将满足我国推力最大的500吨级液氧煤油发动机在内的一系列重要型号发动机的研试迫切需求,支撑液体动力“八年九机”建设,为我国重型运载、载人登月、深空探测等重大航天工程的顺利实施,提供有力的液体动力研试能力保障。据了解,后续项目整体建成后,将形成更加完备的液体火箭发动机研制保障体系,进一步完善国防科技工业核心能力布局,支撑我国第四代运载火箭发动机研制,满足我国航天型谱规划发展和重大工程用发动机研制任务需要,有力支撑航天强国建设。
  • 载人登月火箭三级发动机完成长程高空模拟试验
    记者7月23日从中国航天科技集团六院获悉,未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭,其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验,验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性,试验取得圆满成功。(中国航天科技集团六院供图)此次实验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。这是我国首个垂直高空模拟试验台,由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设,是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台,将大幅提升我国液体火箭发动机高空模拟试验能力。据悉,本次试验成功,标志着我国液氢液氧发动机高空模拟试验具备了千秒量级能力,将有力支撑我国载人月球探测工程的顺利开展。
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