无针注射推进器

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无针注射推进器相关的厂商

  • 南京蓝宝石环保设备有限公司简称蓝宝石环保,创建于1998年,前身是南京宝林铸造厂,后改制为南京五金设备厂铸造分厂,并于2007年合并改制为现南京蓝宝石环保设备有限公司。南京蓝宝石环保设备有限公司坐落于南京市。南京蓝宝石环保设备有限公司是潜水搅拌机、潜水推进器、潜水曝气机、潜水排污泵、潜水泵、污水泵、潜水泵自动耦合装置、水处理设备、水泵、机电设备等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。
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  • 我厂始建于1965年,原厂名是后阳玻璃仪器厂,属于校办企业。当时只生产一些小型玻璃仪器。随着企业的发展,从1970年转产为玻璃注射器生产的专业厂家,企业更名为金坛县注射器厂。品种规格从兰芯1ml全玻璃注射器到2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、100ml八个系列品种。经过三十几年的努力奋斗,企业现在发展为全国最大、知名度最高的全玻璃注射器专业生产厂家,现工厂占地面积15000平方米,干部职工总人数1500人。其中中级技术职称的5人,初级技术职称10人,技术人员20人,专职质量管理人员工序、专业检验人员9人。现年生产能力1200万具。主要生产设备90台,拥有固定资产1000余万元。产品畅销全国30多个省市自治区,出口东南亚10余个国家。特别是2ml、5ml、10ml注射器占全国麻醉包市场80%%-90%%,并深受广大客户的好评。   1990年经常州市乡镇企业管理局验收获“全面质量管理合格企业”1991年获常州市乡镇企业管理局“质量管理奖”。1991年获常州市“优良产品”和江苏省“优质产品"1991年企业采用“ISO595-1全玻璃注射器”国际标准进行生产。企业成为江苏省医疗注射器械行业协会会员单位。多次获金坛市人民政府和常州市人民政府“优秀企业”“先进供销集体”“文明单位”等称号。1992年获中华人民共和国农业部“全面质量管理达标企业”。1997年被金坛市委金坛人民政府授予“文明标兵单位”多年获得江苏省国际咨询评估公司“AA级资金信用企业”常州市技术监督局“计量合格确认单位”。1997年5月被金坛市工商行政管理局确认为“知名商标”。历年被金坛市工商行政管理局评为“重合同、守信用”单位。以上成绩的取得都是企业全体干部职工的共同努力,与广大客户的帮助支持是分不开的。在此机会我们代表全体广大干部职工对支持帮助我们企业的发展的广大客户朋友表示衷心的感谢。我们将一如既往地加强内部管理。力争以最好最优的产品服务广大用户,服务社会。
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  • 天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司是一家专业从事智能海洋装备研发的科技型企业,主要面向国家海洋发展的需求,研发以模块化自主水下机器人为代表的智能海洋装备;开展水下推进器、水下声学系统、通用型控制器等核心部件的研发;进行CFD水动力分析与优化等服务。公司成立于2017年5月22日,坐落于泰达无人智能产业装备园,是园区内具有代表性的机器人企业,2018年营业计划1000万。公司在滨海新区创新创业领军人才带领下发展,现有研发人员15人,均为硕士及以上学历,研发场地1250平,配备有专业的海洋装备研发配套。已研发多款产品,主要是水下机器人:“帆”系列AUV:从20kg级AUV—“智帆”、40kg级AUV—“云帆”到800kg级AUV—“锦帆”,其中20kg级AUV—“智帆”荣获“OI2017新品奖”;“鲸”系列水下推进器;微型遥控水下机器人—“海蝶”;此外还有系列化波浪能滑翔机、近海岸机动观测水下滑翔机、深海声学释放器等多种产品。公司成立一年的时间内,获得授权发明**1项,授权实用新型**7项,授权外观设计**9项,软件著作权2项,在申请中的发明及实用新型10余项,具有发展强劲的技术体系。
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无针注射推进器相关的仪器

  • Aurora电推进器系统 400-860-5168转4543
    Aurora电推进系统轨道推进器 (OT)轨道推进器是使用水性推进剂的小型抵抗喷气推进模块。OT模块设计为即插即用,因为仅需要卫星的电源和连接线。OT体积很小,然而它极具冲击力,我们估计纳米尺寸的变体具有足以进行100次发射的推进剂。OT非常适合推进实验和轨道调整,可延长卫星的使用寿命。 体积小,负载大可以订购三种不同尺寸的轨道推进器模块:纳米,微型和小型。 纳米OT模块尺寸为20mm *20mm * 20mm,使其成为世界上极小的推进器模块之一。也可以订购更大的变体,包括更大的推进剂箱。为了实现完全的姿态和轨道控制,我们建议使用Aurora AOCS模块。定制需求的模块化结构可以将多个推进器安装到单个推进剂舱中。 该模块的合适位置放置是在卫星的末端,因为OT模块是为轨道操纵而设计的。安全性水性推进剂可确保发射期间以及运输到发射场的安全;不涉及危险化学品。满罐的压力低于50 kPa,满足所有CubeSat发射标准Power功率 0.5 – 5 W (idle 50mW)Thrust推力0.2 – 3 mNIsp比冲 100 – 130 sImpulse总冲量 1 NsWet mass湿重 22 gSize尺寸 20x20x60mmApplications应用领域• Collision avoidance避免碰撞• Minor orbital changes轨道修正• Spin-up maneuvers加速 优势• 模块尺寸为1/3 U• 采用水性无毒溶液推进剂,储罐尺寸可定制• 设计为即插即用,仅需要卫星的电源和连接线。• 目前市场上极高推重比的引擎• 模块化
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  • 美国Coleparmer 注射泵 400-860-5168转1005
    仪器简介:1.目前有注射泵种类300多种2.注射泵分为电动注射泵、推进式注射泵3.电动注射泵分为单通道、双通道、程控十通道,可根据你的要求选择4.不同于国产注射泵,注射器都是玻璃的(易碎),Coleparmer的注射器为316ss不锈钢,可高温高压灭菌,防止交叉污染5.流速可设定最小在0.001微升/小时(相当于0.06毫升/分钟),流量在0.001微升/小时—500毫升/分钟,精度在±0.5%,重复性±0.2%,电动注射泵的运行速度为9.5*10-6 mm/min(推动式的速度见下面第十条)6.程控式注射泵可自由设定2个或10个注射器的流速,可分别设定不同的流量7.带有电压电流信号输出,带有rs232接口,可连接打印机和电脑,可连接时间控制器(通过TTL接口)8.注射泵可以选择双向运行,既可以单方向的注射液体,也可以回收注射液以达到混合作用9.可设定脉冲,防止对于小动物饲养灌液时的冲击太大10.可选配脚踏开关,方便操作11.推进式注射泵可以设定为推进次数(从1到19000次推进),可以选择双向运行,既可 以单方向的注射液体,也可以回收注射液以达到混合作用12.可选择最多4个同时推进器(推进器连接的注射针有200多种规格,可自由设定每个注射器的每次的注射量和每次的距离,分配量最小为每注射一下0.0526微升,移动距离3.2微米,最快速度可达1秒700次推进注射,有RS232信号输出,可以连接脚踏开关和电脑 )技术参数:货号 描述 流量范围 适配注射器单通道注射泵 7490005 可注射 0.2μl/hr~500ml/hr 10ul~60ml双通道注射泵 7490015可注射 0.001μl/hr~147ml/min 10ul~140ml 7490025 可注射可抽吸 0.001μl/hr~147ml/ min 10ul~140ml 十通道注射泵 7490035可注射 0.001μl/hr~147ml/ min 10ul~140ml 7490045可注射可抽吸 0.001μl/hr~147ml/ min 10ul~140ml 程控双通道注射泵 7490105可注射可抽吸 0.001μl/hr~147ml/ min 10ul~140ml 程控十通道注射泵 7490115可注射可抽吸 0.001μl/hr~147ml/ min 10ul~140ml 微量注射泵 7490200 可注射可抽吸 1nl/min~363.7μl/min 10ul~140ml 7490205可注射可抽吸 1nl/min~363.7μl/min 10ul~140ml
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  • 产品介绍:在进行电生理刺激或记录等实验中,需要进行精细的电极操作,通过配置微推进器,将垂直方向的操作精度提高到10um,操作简单,易满足实验要求,并且瑞沃德可为用户使用的不同电极提供定制头部固定器。
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无针注射推进器相关的资讯

  • 宁波材料所研发的水下矢量推进器成功完成深海4500米级海试
    近日,由中国科学院深海科学与工程研究所主持的中科院A类先导项专项研发的深海底多功能移动作业系统在我国南海进行了海上试验。中国科学院宁波材料技术与工程研究所精密驱动与智能机器人团队参与了该项目,并提供了2套水下矢量推进器,实现了深海底爬行式多功能移动作业平台的入水出水定向、海水中调姿和海底爬行辅助推进等多项功能,顺利完成预定的各项任务和考核指标。   深海底爬行式多功能移动作业系统设计最大工作水深4500米,可在深海底实现爬行作业,属于有缆深海作业装置。该装置由光电缆提供电源动力和长距离通信,然而在作业装置的下放和回收过程中易由于海流和浪涌影响而产生不可控的旋转,不仅有损坏光电缆的风险,而且可能导致作业装置无法回收等严重问题。因此需要调姿系统时刻保持作业装置的准确航向,避免其翻转、倾覆。   为保证深海底多功能作业系统在布放与回收时的姿态控制,宁波材料所精密驱动与智能机器人团队将推进和姿态调整功能集成到一个系统,研制了基于对转双转子电机的水下矢量推进器。该推进器使用永磁同步双转子电机直接驱动对转螺旋桨,可解决传统推进装置重量大、效率低、噪声大、易侧翻或侧滚等问题,提高了水下作业装置的平稳性;矢量调姿系统采用三自由度并联机构和直线驱动系统改变推进方向,可显著增强水下作业装置的调姿灵活性和机动性。   该团队成功研发了深海电动推杆、新型矢量调节机构、对转双转子直驱电机及基于碳化硅的高效率电机控制器等功能部件,攻克了深海环境下并联机构及推进器的耐压、防腐、密封等技术难题,完全实现了推进器的国产化。研制的矢量推进器额定功率3kW,额定输出推力800N,电机效率达到82%以上;推进器的矢量姿态调节角度最大达到±30°,通过调节左右2套推进器的推力,可实现水下作业装置的定向精度优于0.1°。与传统的单桨推进器相比,该矢量推进器具有效率高、推力大、可调姿、噪音低等优点,可广泛应用于水下潜航器、作业装置等的推进和调姿。   此次海试由探索二号试验船担任母船,宁波材料所精密驱动与智能机器人团队2名科研人员参航。水下矢量推进器搭载于深海底爬行式多功能作业系统,完成了一系列功能与性能验证测试,达到了4500米级深海装备标准,通过了现场海试专家组的考核,圆满完成了试验任务。
  • 步琦近红外快速测定注射液浓度——协助确保药物安全性
    近红外快速测定注射液浓度协助确保药物安全性近红外应用”1介绍氯化钠注射液和葡萄糖注射液,在我们的日常医疗治疗中扮演着重要的角色,它们的确切含量对患者的康复至关重要。氯化钠注射液,也就是我们俗称的“生理盐水”。这种看似简单的液体,含有 0.9% 的氯化钠,与人体血液中的盐分浓度相仿。它不仅能够补充体液、维护电解质平衡,还可以作为给药时的溶剂,帮助药物均匀分布在血液中。生产这种注射液需要精确的配比、严格的无菌操作以及彻底的质量检验,确保每一滴都安全无误地进入患者体内。而葡萄糖注射液作为能量源的供应者,常用于提供紧急营养,特别是对于那些暂时无法通过口服获取能量的患者。根据葡萄糖的浓度不同,注射液可分为多种类型,5% 的葡萄糖注射液适合轻度补充,而 10% 或更高浓度的葡萄糖注射液则用于更严重的能量缺乏状态。生产这些注射液同样需要高标准的生产流程和质量控制,以保证其在临床使用时的效果和安全。在医疗实践中,准确测定这些注射液中氯化钠和葡萄糖的含量至关重要,传统检测氯化钠和葡萄糖注射液的方法分别是滴定法和旋光度测定,这两种方法需要消耗一定的化学试剂,且对操作人员有一定的熟练度要求,对于生产企业来说,日常多批次的检测需求不仅对试剂耗材更是对人力的巨大考验,而近红外光谱分析技术为我们提供了一个高效、便捷的解决方案。近红外光谱分析利用分子振动能级吸收光谱进行定量分析,主要是分子中如 C-H、O-H、S-H、N-H 等氢键在近红外光照射时会吸收相应的能量,再结合传统湿化学方法的结果,借助化学计量学工具建立所关注指标的定标模型。在实际应用中,近红外光谱分析无需复杂的前处理步骤,不会使用各种化学试剂,检测过程快速方便,多种指标同时测定,能够为企业的批量检测降本增效。下面分享两个近红外定量分析的案例,使用 BUCHI 的 ProxiMate 近红外光谱仪分别对氯化钠注射液和 10% 葡萄糖溶液进行快速定量分析。2样品信息氯化钠注射液浓度范围 0.66% - 1.20%,梯度变化 0.02 %,每个梯度测量两个样品,共计 56 个样品;葡萄糖注射液浓度范围 9.55% - 10.5%,梯度变化 0.05 %,每个梯度测量一个样品,共计20个样品。3模型效果▲氯化钠注射液模型▲葡萄糖注射液模型氯化钠注射液模型 SECV 为 0.07,葡萄糖注射液模型的 SECV 为 0.08,且均有良好线性关系,说明近红外能够对这两类样品进行快速测定。ProxiMate上述案例中使用的是 BUCHI 的 ProxiMate 近红外光谱仪,具有 IP69 的高防护等级及 FDA 认证的外壳设计,能够胜任各种复杂条件下的测量工作,固定阵列光栅也无惧振动环境的干扰,上下两种照射方式及各式检测附件能够满足多种样品状态的测量需求。如果您对BUCHI近红外产品及应用或是其它仪器感兴趣,欢迎通过下面联系方式咨询。▲ProxiMate
  • 无痛且无针头!全球首款注射疫苗机器人来了
    据美国《快公司》杂志网站近日报道,加拿大初创公司Cobionix宣称,他们研制出了全球首款能注射疫苗的机器人Cobi,其能以自主、无痛且无针头方式注射疫苗。据悉,Cobi由一个带有药瓶储存区的机械臂和一个与患者互动的屏幕组成。人们可以通过触摸屏在系统中登记,一个摄像头会录入登记者的身份证或是证明其已经预约接种疫苗或接收药物的证件。在人们完成接种登记手续后,Cobi会拿起一个装有药剂的小瓶,并使用其激光雷达传感器识别患者的身体。这个激光雷达传感器通过发射人眼不可见的光脉冲来测量它与某物体之间的距离。Cobionix公司联合创始人兼首席技术官尼玛扎马尼解释称,该系统基于人工智能创建的三维数字图来定位手臂,并确定注射时的理想高度。机械臂的设计可适应每个人的高度——无论是成人还是儿童。在接种疫苗时,很多人害怕针头,这可能引起头痛,甚至使他们感到恐惧,尤其是儿童,研究显示,三分之二的儿童害怕针头。但使用Cobi注射并不疼,因为它不使用针头,而是通过压力喷射来注射疫苗。药物被装入带有喷嘴的一次性容器中,给药部分由一个活塞和一个环绕着一圈金属丝的磁铁组成,当施加电流时,磁场推动活塞,挤压小瓶,通过喷嘴强力喷出药物,并穿过皮肤毛孔,进入身体。扎马尼解释说:“研制Cobi的目的是缓解医疗保健方面的劳动力短缺,其自主特性大大降低了人们对诊所基础设施的要求,这将有助于覆盖偏远地区人群,在这些地区,人们能够获得的医疗保健服务有限。”Cobionix公司表示,该机器人目前还只是一个工作原型,可能需要两年或更长时间才能上市,而疫苗接种只是它可能执行的众多任务之一,使用人工智能和3D视觉来观察病人情况的Cobi有朝一日可为人类进行超声波检查、抽血和活检。

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  • 【讨论】美国易捷胰岛素无针注射器的原理是什么?

    无痛无针注射器的技术优势如下:无针注射器消除注射时造成的疼痛(注射引起疼痛,是每个接受注射治疗的病友都必须面对的问题,也是许多病友为什么拒绝,不配合临床治疗的主要原因。如果在某次注射时,疼痛异常明显,常常是因为进针部位碰到了某根皮下神经,此时如疼痛尚能忍受,可迅速注射完毕拔针。如果疼痛无法忍受,可更换注射部位再注射。

  • 低气压精确控制技术在微纳卫星电热等离子体微推进器羽流特性测试中的应用

    低气压精确控制技术在微纳卫星电热等离子体微推进器羽流特性测试中的应用

    [color=#990000]摘要:针对各种微纳卫星电热等离子体微推进器,以口袋火箭这种工作在0.1~10torr低气压范围内的微推进器为例,分析了不同工质气体和不同低气压对羽流特征所产生的影响,说明了低气压精确控制的重要性。关于推进器低气压精确控制这一技术问题,本文详细介绍了具体实施方法,进行了考核试验,试验结果证明低气压控制波动度可以达到±1%以内。最终本文对测试方法进行了优化,提出了更实用化的全量程低气压精确控制技术方案。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000] 一、问题的提出[/color][/size]近年来,随着微纳卫星(NanoSat)的快速发展,对小体积、轻质量、低成本和高效率的微推进器提出了迫切需求,由此需要开展推进器的等离子体羽流特征等物理性能的测试评价研究。等离子羽流特征会受到工质气体和环境气压的明显影响,以国外口袋火箭羽流性能测试为例分析低气压精确控制的必要性和重要性。口袋火箭(Pocket Rocket)作为一种微纳卫星应用中的典型代表,是一种电热式射频等离子体推进器,可实现μN~mN 量级的推力。口袋火箭因其体积小且采用电容性射频放电,可在小功率条件下获得高密度等离子体射流,且重量轻、成本低、推力小、比冲大,能以阵列形式工作,特别适合配备微纳卫星和长期提供动力。如图1所示,卧式真空仓为口袋火箭等离子体羽流特征的测试提供低气压环境。该真空仓是一个多功能低气压环境模拟试验腔体,可集成多种试验设备用于各种等离子推进器的性能测试评价。[align=center][color=#990000][img=低气压控制,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300957211181_7104_3384_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 WOMBAT推进器试验装置[/color][/align][align=left][/align][align=left]如图2所示,为了形成低气压环境,真空仓配备有分子泵、机械泵、电离真空计和电容压力计,真空仓能够达到0.93mPa 的基准真空度。测试中的气体工质通常采用氮气和氩气。[/align][align=right][/align][align=center][color=#990000][img=低气压控制,690,295]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300957469237_3688_3384_3.jpg!w690x295.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 WOMBAT推进器试验装置结构示意图[/color][/align]在射频电源功率和频率分别为20W和13.56MHz条件下,并在不同低气压下对口袋火箭的羽流特性进行了测试,图3是不同工质气体在不同气压下出射等离子体羽流的实验照片。其中图a为约1.5torr低压氩,图b为约4.0torr高压氩,图c为约1.0torr低压氮,图d为约7.0torr高压氮。从图中可以看出,在高气压下氮气和氩气的羽流均呈一定的锥角扩散,而低气压下均为准直射光束,但这些特征对于产生推力的影响尚不清楚,还需要进一步研究。[align=center][color=#990000][img=低气压控制,690,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300957590245_7203_3384_3.jpg!w690x500.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 不同工质气体和不同气压下电热等离子体微推进器膨胀羽流的数字图像[/color][/align]综上所述,不同工质气体和不同低气压会对羽流特征产生明显影响,口袋火箭这种微推进器工作在0.1~10torr的低气压范围内,在此范围内测试评价羽流特性就需要对低气压进行精确控制。本文将针对低气压控制,详细介绍具体实施方法,并对实施方法进行试验考核,最终对实施方法进行优化,提出了低气压全量程的精确控制技术方案。[size=18px][color=#990000]二、低气压精确控制方法和试验考核[/color][/size]所谓低气压,一般是指低于1个标准大气压的绝对压力,范围为0.1~760torr,准确测量低气压目前普遍采用的是电容压力计,通常会采用10torr和1000torr两个不同量程的电容压力计来覆盖整个低气压范围的测量。通常,模拟试验装置真空仓需要通过进气和排气方式进行低气压控制,根据气流方向,一般将进气端定义为上游,真空泵排气端定义为下游。依据控制精度一般采用上游和下游两种控制模式,由此来实现不同量程(10torr和1000torr)的低气压准确控制。如图4所示,上游模式是维持上游压力和出气口流量,通过调节进气口流量控制仓室压力。[align=center][color=#990000][img=低气压控制,400,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300958123451_6159_3384_3.jpg!w400x421.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 低气压上游控制模式[/color][/align]如图5所示,下游模式是维持上游压力和进气口流量,通过调节排气口流量控制仓室压力。[align=center][color=#990000][img=低气压控制,450,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300958232096_7296_3384_3.jpg!w450x393.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图5 低气压下游控制模式[/color][/align]针对上述两种控制模式,分别采用1torr和1000torr两只电容压力计和24位高精度压力控制器进行了考核试验,试验装置如图6和图7所示。[align=center][color=#990000][img=低气压控制,690,464]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300958322992_8227_3384_3.jpg!w690x464.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图6 低气压上游控制模式考核试验装置[/color][/align][align=center][color=#990000][/color][/align][align=center][color=#990000][img=低气压控制,690,426]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300958424109_3718_3384_3.jpg!w690x426.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图7 低气压下游控制模式考核试验装置[/color][/align]在上游模式试验过程中,首先开启真空泵后使其全速抽气,然后在 68Pa 左右对控制器进行 PID参数自整定。自整定完成后,分别对 12、27、40、53、67、80、93 和 107Pa共8个设定点进行了控制,整个控制过程中的气压变化如图8所示。[align=center][color=#990000][img=低气压控制,600,363]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300958580425_7569_3384_3.jpg!w690x418.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图8 上游模式低气压定点控制考核试验曲线[/color][/align]在下游模式试验过程中,首先开启真空泵后使其全速抽气,并将进气阀调节到微量进气的位置,然后在300torr左右对控制器进行PID参数自整定。自整定完成后,分别对 70、 200、 300、450 和 600Torr 共5个设定点进行了控制,整个控制过程中的气压变化如图9 所示。[align=center][color=#990000][img=低气压控制,600,357]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300959162394_4124_3384_3.jpg!w690x411.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图9 下游模式低气压定点控制考核试验曲线[/color][/align]将上述不同低气压恒定点处的控制效果以波动率来表示,则得到图10和图11所示的整个范围内的波动率分布。从波动率分布图可以看出,在整个低气压的全量程范围内,波动率可以精确控制在±1%范围,在12Pa处出现的较大波动,是因为采用 68Pa处自整定获得的PID参数并不合理,需进行单独的PID参数自整定。[align=center][color=#990000][img=低气压控制,600,337]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300959335886_7215_3384_3.jpg!w690x388.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图10 上游模式低气压定点控制考核试验曲线[/color][/align][align=center][color=#990000][/color][/align][align=center][color=#990000][img=低气压控制,600,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112300959557611_9052_3384_3.jpg!w690x427.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图11 下游模式低气压定点控制考核试验曲线[/color][/align][size=18px][color=#990000]三、全量程低气压精确控制实施方案[/color][/size]从上述气压精确控制方法可以看出,可以根据实际需要选择不同的控制模式,如10torr以下的低气压控制可以选择采用上游模式,10~1000torr范围的高气压控制可以选择采用下游模式。在大多低气压环境模拟试验设备中,特别是针对推进器性能测试需要,需要在整个低气压范围内能实现气压的精确控制,并能实现自动化,因此单独使用或切换上游和下游控制模式并不是最佳选择。为实现低气压全量程范围内的自动化精确控制,我们对上游和下游两种模式进行了集成,提出了双向控制模式的技术方案,整体方案布局如图12所示。[align=center][color=#990000][img=低气压控制,500,407]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112301000121162_7843_3384_3.jpg!w500x407.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图12 低气压全量程双向控制模式技术方案真空系统布局图[/color][/align]在低气压全量程控制过程中,需要采用两只不同测量范围的电容式真空计来进行全量程覆盖,也可以材料一直电容式真空计和一直电离式真空计覆盖更宽的低气压范围。在双向控制模式的技术方案中,对控制器和电动阀门提出了更高要求,主要体现在以下几个方面:(1)要求具有可同时连接两个真空传感器的能力,并可根据低气压测量值在两个真空传感器之间进行切换,实时准确的进行低气压测量和控制。(2)控制器需要具有很高的测量精度,如24位A/D采样精度,以适应不同真空计测量精度的要求,并充分发挥真空计的测量能力。(3)在双向控制模式中,还要求真空压力控制器具有正反向控制功能,即对上游电动针阀用反向控制,对下游电动球阀用反向控制。(4)在双向控制模式中,负责上下游气体流量调节的电动针阀和电动球阀需要交替工作,因此这些电动阀需要具有尽可能快的响应速度,真空仓室越小,气压惰性越小,响应速度要求越快,一般要求是阀门从全闭到全开的时间为2秒以内甚至更低。总之,通过采用上述双向模式的低气压控制方案,特别是采用了新型高性能真空压力控制器和高速电动阀门之后,可以实现低气压全量程的精确控制。[size=18px][color=#990000]四、参考文献[/color][/size][1] Corr C S, Boswell R W. Nonlinear instability dynamics in a high-density, high-beta plasma[J]. Physics of Plasmas, 2009, 16(2): 022308.[2] Greig A, Charles C, Boswell R. Plume characteristics of an electrothermal plasma microthruster[J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2014, 42(10): 2728-2729.[3] Petkovic M, Pollara R. Dual-purpose space simulation facility for plasma thruster and satellite testing[C]//28th Space Simulation Conference. 2014.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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