CN107942274A - 无磁环境的高低温试验系统 - Google Patents
无磁环境的高低温试验系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107942274A CN107942274A CN201711121009.8A CN201711121009A CN107942274A CN 107942274 A CN107942274 A CN 107942274A CN 201711121009 A CN201711121009 A CN 201711121009A CN 107942274 A CN107942274 A CN 107942274A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- magnetic
- temperature
- temperature control
- thermocycling
- liquid nitrogen
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R35/00—Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
Abstract
本发明公开了一种无磁环境的高低温试验系统,包括无磁试验舱、温控机箱以及将两者循环连通的无磁送回风管道,其中,温控机箱内设置有送风风机、扰动风机、加热装置和液氮喷淋装置、卸放装置,液氮喷淋装置和加热装置用于系统内氮气升降温,送风风机用于将控温氮气送至无磁试验舱中,内压力超过一定值时通过卸放装置进行卸放。本发明能够在无磁试验舱内模拟无磁高低温环境,用于磁强计等载荷的高低温磁特性标定。
Description
技术领域
本发明属于航天器试验技术领域,具体而言,本发明涉及一种针对星载磁强计温度标定的无磁环境的高低温试验系统。
背景技术
随着航天事业的发展,越来越多的卫星搭载磁强计等科学探测载荷。比如电磁监测试验卫星,搭载多个星载磁强计。磁强计安装在星体外伸出的铰链式伸杆上,无温度控制措施,轨道运行时经历显著的高低温变化环境,温度变化范围可达-150℃~150℃。
由于磁强计的工作特性随着温度的变化会有所变化,即磁强计有一定的温漂特性。因此磁强计需要做地面标定试验,以便对磁强计的温漂特性进行标定。磁强计做温漂特性地面标定试验需要将磁强计放置于高低温环境中,而常规的高低温试验箱内部均有较大的剩磁存在,且随着外部磁场的变化而发生变化,无法应用于磁强计的温漂特性标定。因此,需要一种无磁环境的高低温试验系统,应用于磁强计等载荷的高低温磁特性标定。
发明内容
针对星载磁强计温度标定所需的无磁高低温环境,本发明提出了一种无磁环境的高低温试验系统,该系统结构简单,能够保持无磁试验环境,很好地应用于磁强计等载荷的高低温磁特性标定。
本发明采用了如下的技术方案:
无磁环境的高低温试验系统,包括无磁试验舱、温控机箱以及将两者循环连通的无磁送回风管道,其中,温控机箱内设置有通过无磁送回风管道连通的温控室和送风风机,温控室内一侧依次设置有扰动风机、加热装置和液氮喷淋装置,液氮喷淋装置通过阀门连接到温控机箱外的液氮源上,温控室还设置有连通到温控机箱外部的卸放装置,液氮喷淋装置用于温控室内氮气降温,加热装置用于系统内氮气升温,扰动风机用于扰动温控室内气体,加速温控室内气体温度稳定,送风风机用于将温控机箱内满足温度要求的氮气通过无磁送回风管道送至无磁试验舱中,内压力超过一定值时通过卸放装置进行卸放,保证整个试验系统内压力稳定。
其中,通过将无磁试验舱与温控机壳分离,使试验舱远离电器设备,且内部无运动部件,无磁试验舱采用无磁材料进行加工,控制试验舱内的剩磁。
进一步地,无磁送回风管道也采用无磁材料制造。
进一步地,所述无磁材料为紫铜、铝或钛,选用前可对磁性进行检测。进一步地,无磁试验舱放置在磁屏蔽环境中,与温控机箱进行隔离。
进一步地,送风风机出口的无磁送回风管道上设置有压力表。
进一步地,无磁实验舱舱体上设置有压力表。
本发明的试验系统能够在无磁试验舱内模拟-150℃~150℃无磁高低温环境,用于磁强计等载荷的高低温磁特性标定。
附图说明
图1为本发明的一具体实施方式中无磁环境的高低温试验系统结构示意图。
其中,1为无磁环境的高低温试验系统;11为无磁试验舱;12为无磁送回风管道;13为温控机箱;131为送风风机;132为扰动风机;133为加热装置;134为液氮喷淋装置;135为卸放装置;136为温控室。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明,但这仅仅是示例性的,并不旨在对本发明的保护范围进行任何限制。
图1为本发明一具体实施方式的无磁环境的高低温试验系统1,包括:无磁试验舱11、温控机箱13以及将两者循环连通的无磁送回风管道12,其中,温控机箱13内设置有通过无磁送回风管道12连通的温控室136和送风风机131,温控室136内一侧依次设置有扰动风机132、加热装置133和液氮喷淋装置134,液氮喷淋装置134通过阀门连接到温控机箱外的液氮源上,温控室136还设置有连通到温控机箱外部的卸放装置135,液氮喷淋装置134用于温控室136内氮气降温,加热装置133用于系统内氮气升温,扰动风机132用于扰动温控室内气体,加速温控室136内气体温度稳定,送风风机用于将温控机箱13内满足温度要求的氮气通过无磁送回风管道12送至无磁试验舱11中,内压力超过一定值时通过卸放装置135进行卸放,保证整个试验系统内压力稳定。
其中,温控机箱13内包含风机、电加热器等运动和电磁部件,由于材料和通电后的磁性,会对周围磁场会产生较大干扰。为避免温控机箱13对无磁试验舱11磁性的干扰,需将温控机箱13和无磁试验舱11保持一定距离,或将无磁试验舱11放置在磁屏蔽房间中,与温控机箱13进行隔离。
在系统运行前需对内部空气进行氮气置换,通过液氮喷淋装置134向系统喷淋液氮,液氮雾化进入系统后,与系统内的常温环境接触迅速汽化为氮气,开启送风风机131将汽化后的氮气送至无磁送回风管道12和无磁试验舱11中,并从卸放装置135排出,对系统内空气进行置换。避免低温工况时空气中的水汽在试件上凝结。
完成系统内氮气置换后,液氮喷淋装置134停止喷淋液氮,送风风机131停止运行。此时开启扰动风机132,使温控室136内的氮气在内部形成循环,并通过加热装置133和液氮喷淋装置134对温控机箱内的氮气进行控温,升温时开启加热装置133对温控机箱13内的氮气进行加热,降温时通过液氮喷淋装置134向系统内喷入液氮,低温雾化液氮与机组内的氮气混合后,蒸发吸热实现温控室136内氮气的降温。当温控室136内的氮气达到目标温度时,开启送风风机131,通过无磁送回风管道12将温控机箱13内目标温度的氮气送入无磁试验舱11内。由于试验过程中会有液氮通过液氮喷淋装置134喷淋进入系统并汽化,系统内压力会上升,当压力达到一定值时,通过卸放装置排出系统,保持系统内压力稳定。
尽管上文对本发明的具体实施方式给予了详细描述和说明,但是应该指明的是,我们可以依据本发明的构想对上述实施方式进行各种等效改变和修改,其所产生的功能作用仍未超出说明书及附图所涵盖的精神时,均应在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.无磁环境的高低温试验系统,包括无磁试验舱、温控机箱以及将两者循环连通的无磁送回风管道,其中,温控机箱内设置有通过无磁送回风管道连通的温控室和送风风机,温控室内一侧依次设置有扰动风机、加热装置和液氮喷淋装置,液氮喷淋装置通过阀门连接到温控机箱外的液氮源上,温控室还设置有连通到温控机箱外部的卸放装置,液氮喷淋装置用于温控室内氮气降温,加热装置用于系统内氮气升温,扰动风机用于扰动温控室内气体,加速温控室内气体温度稳定,送风风机用于将温控机箱内满足温度要求的氮气通过无磁送回风管道送至无磁试验舱中,内压力超过一定值时通过卸放装置进行卸放,保证整个试验系统内压力稳定。
2.如权利要求1所述的高低温试验系统,其中,通过将无磁试验舱与温控机壳分离,使试验舱远离电器设备,且内部无运动部件,无磁试验舱采用无磁材料进行加工,控制试验舱内的剩磁。
3.如权利要求1所述的高低温试验系统,其中,无磁送回风管道也采用无磁材料制造。
4.如权利要求1所述的高低温试验系统,其中,所述无磁材料为紫铜、铝或钛。
5.如权利要求1-4任一项所述的高低温试验系统,其中,无磁试验舱放置在磁屏蔽环境中,与温控机箱进行隔离。
6.如权利要求1-4任一项所述的高低温试验系统,其中,送风风机出口的无磁送回风管道上设置有压力表。
7.如权利要求1-4任一项所述的高低温试验系统,其中,无磁实验舱舱体上设置有压力表。
8.如权利要求1-4任一项所述的高低温试验系统,其中,不局限于通过液氮喷淋和加热装置对系统内气体进行升降温。
9.如权利要求1-4任一项所述的高低温试验系统,其中,卸放装置为单相阀。
10.如权利要求1-4任一项所述的高低温试验系统,其中,卸放装置为手阀或自动阀门。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201711121009.8A CN107942274A (zh) | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 无磁环境的高低温试验系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201711121009.8A CN107942274A (zh) | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 无磁环境的高低温试验系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107942274A true CN107942274A (zh) | 2018-04-20 |
Family
ID=61933996
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201711121009.8A Pending CN107942274A (zh) | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 无磁环境的高低温试验系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107942274A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113368920A (zh) * | 2021-06-07 | 2021-09-10 | 上海交通大学 | 一种双冷源大型高低温环境模拟试验系统 |
CN116263595A (zh) * | 2022-11-16 | 2023-06-16 | 长光卫星技术股份有限公司 | 一种卫星单机环境试验通用自动化测试平台及其控制方法 |
Citations (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101038235A (zh) * | 2007-03-27 | 2007-09-19 | 顾韻 | 高加速温变试验箱 |
CN101295009A (zh) * | 2008-06-03 | 2008-10-29 | 中国船舶重工集团公司第七一○研究所 | 无磁高低温试验箱 |
CN101476928A (zh) * | 2009-02-19 | 2009-07-08 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 起重计量用位移-电感式载荷传感器 |
CN102091663A (zh) * | 2009-12-15 | 2011-06-15 | 上海宇航系统工程研究所 | 柔软的可变容积的高低温试验箱 |
CN102614944A (zh) * | 2012-02-27 | 2012-08-01 | 华中科技大学 | 多功能环境试验箱及其环境试验方法和用途 |
CN102636766A (zh) * | 2012-04-01 | 2012-08-15 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 一种宽温无磁试验系统 |
CN102886284A (zh) * | 2012-10-30 | 2013-01-23 | 上海交通大学 | 一种高低温常压热循环试验装置 |
CN103341375A (zh) * | 2013-06-18 | 2013-10-09 | 上海宇航系统工程研究所 | 高低温环境模拟实验系统 |
US20140131642A1 (en) * | 2012-11-13 | 2014-05-15 | E I Du Pont De Nemours And Company | Blended oil compositions useful as dielectric fluid compsotions and methods of preparing same |
CN104503505A (zh) * | 2014-12-02 | 2015-04-08 | 兰州华宇航天技术应用有限责任公司 | 一种回热式气体闭式循环制冷加热调温系统 |
CN105489750A (zh) * | 2016-01-14 | 2016-04-13 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 一种超导量子干涉器件的封装结构 |
CN105785288A (zh) * | 2014-12-19 | 2016-07-20 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 一种基于低温超导 squid 的航空磁测量装置 |
CN106571081A (zh) * | 2016-11-03 | 2017-04-19 | 六禾(厦门)智能科技有限公司 | 一种六维可动空间模拟温场系统教学试验平台 |
CN106871948A (zh) * | 2016-12-27 | 2017-06-20 | 中国船舶重工集团公司第七研究所 | 一种磁电子器件校准装置 |
CN107084899A (zh) * | 2017-05-16 | 2017-08-22 | 西安邮电大学 | 一种输气管道腐蚀疲劳裂纹扩展趋势的分形维数表征方法 |
-
2017
- 2017-11-14 CN CN201711121009.8A patent/CN107942274A/zh active Pending
Patent Citations (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101038235A (zh) * | 2007-03-27 | 2007-09-19 | 顾韻 | 高加速温变试验箱 |
CN101295009A (zh) * | 2008-06-03 | 2008-10-29 | 中国船舶重工集团公司第七一○研究所 | 无磁高低温试验箱 |
CN101476928A (zh) * | 2009-02-19 | 2009-07-08 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 起重计量用位移-电感式载荷传感器 |
CN102091663A (zh) * | 2009-12-15 | 2011-06-15 | 上海宇航系统工程研究所 | 柔软的可变容积的高低温试验箱 |
CN102614944A (zh) * | 2012-02-27 | 2012-08-01 | 华中科技大学 | 多功能环境试验箱及其环境试验方法和用途 |
CN102636766A (zh) * | 2012-04-01 | 2012-08-15 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 一种宽温无磁试验系统 |
CN102886284A (zh) * | 2012-10-30 | 2013-01-23 | 上海交通大学 | 一种高低温常压热循环试验装置 |
US20140131642A1 (en) * | 2012-11-13 | 2014-05-15 | E I Du Pont De Nemours And Company | Blended oil compositions useful as dielectric fluid compsotions and methods of preparing same |
CN103341375A (zh) * | 2013-06-18 | 2013-10-09 | 上海宇航系统工程研究所 | 高低温环境模拟实验系统 |
CN104503505A (zh) * | 2014-12-02 | 2015-04-08 | 兰州华宇航天技术应用有限责任公司 | 一种回热式气体闭式循环制冷加热调温系统 |
CN105785288A (zh) * | 2014-12-19 | 2016-07-20 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 一种基于低温超导 squid 的航空磁测量装置 |
CN105489750A (zh) * | 2016-01-14 | 2016-04-13 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 一种超导量子干涉器件的封装结构 |
CN106571081A (zh) * | 2016-11-03 | 2017-04-19 | 六禾(厦门)智能科技有限公司 | 一种六维可动空间模拟温场系统教学试验平台 |
CN106871948A (zh) * | 2016-12-27 | 2017-06-20 | 中国船舶重工集团公司第七研究所 | 一种磁电子器件校准装置 |
CN107084899A (zh) * | 2017-05-16 | 2017-08-22 | 西安邮电大学 | 一种输气管道腐蚀疲劳裂纹扩展趋势的分形维数表征方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
张歆 等: "《测控技术》", 30 September 2013 * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113368920A (zh) * | 2021-06-07 | 2021-09-10 | 上海交通大学 | 一种双冷源大型高低温环境模拟试验系统 |
CN116263595A (zh) * | 2022-11-16 | 2023-06-16 | 长光卫星技术股份有限公司 | 一种卫星单机环境试验通用自动化测试平台及其控制方法 |
CN116263595B (zh) * | 2022-11-16 | 2024-05-10 | 长光卫星技术股份有限公司 | 一种卫星单机环境试验通用自动化测试平台及其控制方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Pfrommer | Toward a comprehensive model for feedback by active galactic nuclei: new insights from M87 observations by LOFAR, Fermi, and HESS | |
CN107942274A (zh) | 无磁环境的高低温试验系统 | |
Celotti et al. | Dense thin clouds in the central regions of active galactic nuclei | |
CN110346665A (zh) | 一种宽温域低温环境试验装置 | |
CN203658331U (zh) | 高低温高真空环境模拟试验设备 | |
Wang et al. | Frequency tuning with RFQ temperature in China ADS Injector II | |
CN106796882A (zh) | 等离子体处理装置用制冷装置 | |
CN105181565A (zh) | 一种组合式温度、气压、辐照三综合试验测试系统 | |
Shields et al. | A new compact range facility for antenna and radar target measurements | |
CN105517312A (zh) | 一种超高焓电弧加热器阳极 | |
Mokheimer et al. | Comparative analysis of different configuration domestic refrigerators: a computational fluid dynamics approach | |
CN106304796A (zh) | 多功能复合航天器电子学箱体 | |
Deal et al. | Robotic External Leak Locator (RELL) leak plume field detection on the International Space Station (ISS) | |
CN110086550A (zh) | 一种全温ota测试装置及方法 | |
Bhattacharya et al. | Experimental results of ITER cold circulators towards the performance demonstration | |
Baccarella et al. | MHD flow control experiment in air: Test article design | |
Gettmann et al. | Commissioning of a superconducting cw heavy ion Linac@ GSI | |
Tuttle et al. | The HAWC and SAFIRE adiabatic demagnetization refrigerators | |
Kidambi et al. | Design and performance of vacuum system for high heat flux test facility | |
Kubo et al. | Dissimilar heat transfer enhancement by introduction of a vortex tube in plane Couette flow | |
KR101034824B1 (ko) | 다채널 온도 모사용 개회로 온도조절장치 | |
Ramezani-Arani et al. | Generalized permittivity tensor for the description of waves in general relativistic plasma around a Schwarzschild black hole | |
Okamoto et al. | Initial Evaluation of On-orbit Experiment of Loop Heat Pipe on ISS | |
CN207507495U (zh) | 双工作模式温湿度试验系统 | |
CN206507588U (zh) | 分体式橱柜连接系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20180420 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |