CN214472816U - 一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,包括检测装置本体和固定腔室,所述检测装置本体的内部设置有活动腔室,且活动腔室的右侧安装有隔腔板,所述固定腔室设置于隔腔板的右侧,所述活动腔室的内部安装有散热扇,且散热扇的下方设置有活动滑板,所述活动滑板的左右两侧均设置有活动安装滑轨,所述活动滑板的下方设置有散热导流板,且散热导流板的左侧设置有透气散热孔。该固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置设置有隔腔板将检测装置本体的内部分为活动腔室和固定腔室,使检测装置本体内部安装的监测元器件之间能够分隔开来,避免相互影响,同时减少内部元器件损坏对其他零件的影响。
Description
技术领域
本实用新型涉及火箭技术领域,具体为一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置。
背景技术
固体火箭发动机使用固体推进剂的化学火箭发动机,又称固体推进剂火箭发动机,固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,化学能转化为热能,生产高温高压的燃烧产物,燃烧产物流经喷管,在其中膨胀加速,热能转变为动能,以高速从喷管排出而产生推力。
现有的固体火箭存在火箭长期储存中火箭内部的推进剂通常需要定期做监测,而检测装置在使用中通常内部会产生大量的热量,内部热量不及时排出会对检测装置造成影响,进而对监测的效果造成影响,同时存在监测装置的安装维护较为不便的问题,不能很好的满足人们的使用需求,针对上述情况,在现有的固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置基础上进行技术创新。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,以解决上述背景技术中提出现有的固体火箭存在火箭长期储存中火箭内部的推进剂通常需要定期做监测,而检测装置在使用中通常内部会产生大量的热量,内部热量不及时排出会对检测装置造成影响,进而对监测的效果造成影响,同时存在监测装置的安装维护较为不便的问题,不能很好的满足人们的使用需求问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,包括检测装置本体和固定腔室,所述检测装置本体的内部设置有活动腔室,且活动腔室的右侧安装有隔腔板,所述固定腔室设置于隔腔板的右侧,所述活动腔室的内部安装有散热扇,且散热扇的下方设置有活动滑板,所述活动滑板的左右两侧均设置有活动安装滑轨,所述活动滑板的表面开设有散热缝隙,且散热缝隙的内侧设置有器件固定板,所述器件固定板的表面开设有过线孔,所述活动滑板的下方设置有散热导流板,且散热导流板的左侧设置有透气散热孔,所述散热导流板的下方安装有温度传感器,且温度传感器的右侧设置有PLC控制器。
优选的,所述活动腔室和固定腔室关于隔腔板的竖直方向对称分布,且隔腔板与检测装置本体的竖直中轴线相重合。
优选的,所述活动滑板通过活动安装滑轨与活动腔室之间构成滑动结构,且活动安装滑轨沿活动腔室的竖直方向均匀分布。
优选的,所述器件固定板和散热缝隙沿活动滑板的表面依次交替分布,且过线孔贯穿于器件固定板的内部。
优选的,所述散热导流板与活动腔室和固定腔室之间均为螺纹连接,且透气散热孔通过检测装置本体与活动腔室之间构成连通结构。
优选的,所述温度传感器通过导线与PLC控制器之间为电性连接,且温度传感器和PLC控制器与检测装置本体之间均为活动连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1、设置有隔腔板将检测装置本体的内部分为活动腔室和固定腔室,使检测装置本体内部安装的监测元器件之间能够分隔开来,避免相互影响,同时减少内部元器件损坏对其他零件的影响;
2、设置有活动滑板能够根据需要插入到合适的活动安装滑轨内部,进而实现对活动腔室内部空间的调节,使活动腔室内部的空间更加适合监测元器件的安装,设置有器件固定板和过线孔便于元器件在活动滑板上的固定,同时便于各个导线之间的连接,散热缝隙能够使每层产生的热量分散开来,同时便于热量到达透气散热孔;
3、设置有散热导流板能够对散出的热量起到一定的导流引导作用,使热量能够快速的通过透气散热孔散出,避免热量在内部堆积,同时能够节省一定的电能,设置有温度传感器和PLC控制器能够实现对检测装置本体内部的温度的监测以及控制散热扇的开启,合理的利用散热扇进行散热,避免过多的消耗电量,散热扇能够加速热量的排出。
附图说明
图1为本实用新型主视结构示意图;
图2为本实用新型活动滑板俯视结构示意图;
图3为本实用新型图1中A处局部放大结构示意图;
图4为本实用新型工作流程结构示意图。
图中:1、检测装置本体;2、活动腔室;3、固定腔室;4、隔腔板;5、散热扇;6、透气散热孔;7、散热导流板;8、温度传感器;9、PLC控制器;10、活动安装滑轨;11、器件固定板;12、过线孔;13、散热缝隙;14、活动滑板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,包括检测装置本体1和固定腔室3,检测装置本体1的内部设置有活动腔室2,且活动腔室2的右侧安装有隔腔板4,固定腔室3设置于隔腔板4的右侧,活动腔室2的内部安装有散热扇5,且散热扇5的下方设置有活动滑板14,活动滑板14的左右两侧均设置有活动安装滑轨10,活动滑板14的表面开设有散热缝隙13,且散热缝隙13的内侧设置有器件固定板11,器件固定板11的表面开设有过线孔12,活动滑板14的下方设置有散热导流板7,且散热导流板7的左侧设置有透气散热孔6,散热导流板7的下方安装有温度传感器8,且温度传感器8的右侧设置有PLC控制器9。
本实用新型中:活动腔室2和固定腔室3关于隔腔板4的竖直方向对称分布,且隔腔板4与检测装置本体1的竖直中轴线相重合;设置有隔腔板4将检测装置本体1的内部分为活动腔室2和固定腔室3,使检测装置本体1内部安装的监测元器件之间能够分隔开来,避免相互影响,同时减少内部元器件损坏对其他零件的影响。
本实用新型中:活动滑板14通过活动安装滑轨10与活动腔室2之间构成滑动结构,且活动安装滑轨10沿活动腔室2的竖直方向均匀分布;设置有活动滑板14能够根据需要插入到合适的活动安装滑轨10内部,进而实现对活动腔室2内部空间的调节,使活动腔室2内部的空间更加适合监测元器件的安装。
本实用新型中:器件固定板11和散热缝隙13沿活动滑板14的表面依次交替分布,且过线孔12贯穿于器件固定板11的内部;设置有器件固定板11和过线孔12便于元器件在活动滑板14上的固定,同时便于各个导线之间的连接,散热缝隙13能够使每层产生的热量分散开来,同时便于热量到达透气散热孔6。
本实用新型中:散热导流板7与活动腔室2和固定腔室3之间均为螺纹连接,且透气散热孔6通过检测装置本体1与活动腔室2之间构成连通结构;设置有散热导流板7能够对散出的热量起到一定的导流引导作用,使热量能够快速的通过透气散热孔6散出,避免热量在内部堆积,同时能够节省一定的电能。
本实用新型中:温度传感器8通过导线与PLC控制器9之间为电性连接,且温度传感器8和PLC控制器9与检测装置本体1之间均为活动连接;设置有温度传感器8和PLC控制器9能够实现对检测装置本体1内部的温度的监测以及控制散热扇5的开启,合理的利用散热扇5进行散热,避免过多的消耗电量,散热扇5能够加速热量的排出。
该固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置的工作原理:首先,将隔腔板4安装在检测装置本体1的内部中间位置,竖直放置,将检测装置本体1分隔成活动腔室2和固定腔室3,将活动滑板14按照安装需要滑入到活动腔室2内侧的活动安装滑轨10内部,实现对活动腔室2的分层,将监测使用的元器件固定的活动滑板14表面的器件固定板11表面,导线穿过过线孔12进行连接,其次,通过温度传感器8(型号:DS18B20)检测检测装置本体1内部的温度,温度传感器8将检测的结果通过导线传递给PLC控制器9,PLC控制器9对传递的信号进行分析处理,当内部温度达到设定的值时,PLC控制器9控制散热扇5的开启,散热扇5将上层的热量吹过活动滑板14表面的散热缝隙13,到达底部的散热导流板7,再由散热导流板7导流到透气散热孔6散出。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,包括检测装置本体(1)和固定腔室(3),其特征在于:所述检测装置本体(1)的内部设置有活动腔室(2),且活动腔室(2)的右侧安装有隔腔板(4),所述固定腔室(3)设置于隔腔板(4)的右侧,所述活动腔室(2)的内部安装有散热扇(5),且散热扇(5)的下方设置有活动滑板(14),所述活动滑板(14)的左右两侧均设置有活动安装滑轨(10),所述活动滑板(14)的表面开设有散热缝隙(13),且散热缝隙(13)的内侧设置有器件固定板(11),所述器件固定板(11)的表面开设有过线孔(12),所述活动滑板(14)的下方设置有散热导流板(7),且散热导流板(7)的左侧设置有透气散热孔(6),所述散热导流板(7)的下方安装有温度传感器(8),且温度传感器(8)的右侧设置有PLC控制器(9)。
2.根据权利要求1所述的一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,其特征在于:所述活动腔室(2)和固定腔室(3)关于隔腔板(4)的竖直方向对称分布,且隔腔板(4)与检测装置本体(1)的竖直中轴线相重合。
3.根据权利要求1所述的一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,其特征在于:所述活动滑板(14)通过活动安装滑轨(10)与活动腔室(2)之间构成滑动结构,且活动安装滑轨(10)沿活动腔室(2)的竖直方向均匀分布。
4.根据权利要求1所述的一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,其特征在于:所述器件固定板(11)和散热缝隙(13)沿活动滑板(14)的表面依次交替分布,且过线孔(12)贯穿于器件固定板(11)的内部。
5.根据权利要求1所述的一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,其特征在于:所述散热导流板(7)与活动腔室(2)和固定腔室(3)之间均为螺纹连接,且透气散热孔(6)通过检测装置本体(1)与活动腔室(2)之间构成连通结构。
6.根据权利要求1所述的一种固体火箭推进剂挥发气体光纤无损在线监测装置,其特征在于:所述温度传感器(8)通过导线与PLC控制器(9)之间为电性连接,且温度传感器(8)和PLC控制器(9)与检测装置本体(1)之间均为活动连接。
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