司特尔试样推进器

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司特尔试样推进器相关的厂商

  • 400-860-5168转0829
    司特尔Struers ——卓越的金相制样设备! 司特尔Struers是固体材料金相制样设备和耗材产品的世界领先生产商,相关产品在全球市场的占有率超过了40%。 自1875年成立以来,司特尔从早期从事传统实验室设备供应逐步转变为专门从事材料微观结构分析制备设备(金相制样设备)的开发和生产。目前我们已经在制备、测试以及分析包括金属、陶瓷、塑料及其它材料的各种类型试样方面取得了很大成就。产品广泛应用于质量试验、失效分析和固体材料研究。我们的产品覆盖了金相试样制备仪器及其耗材的整个领域,从简单手动机械到尖端计算机化的各种制样设备。同时,公司也生产各种系列的硬度计。 司特尔在开发、生产和销售材料微观结构分析制备解决方案时,力求为客户提供:单个试样制备时间最短、所需成本最低;所制备的试样能反映材料的真实结构,并具有最高的再现性;独一无二的优质产品和解决方案;高度自动化。 司特尔拥有分布于全国的专职技术维修服务人员,同时有经验丰富的金相师和高级顾问。在中国,我们在上海、北京、广州等各个大中型城市设有办事处,并驻有技术服务工程师。所有司特尔技术服务工程师都会定期前往丹麦学习最新的技术。 司特尔从2007年开始在国内开设“职业金相师”培训课程,与您分享最新的金相试样制备技术。您也可以参加我们在各地举办的金相研讨会。 以下是我们在各个业务领域内的一些客户:劳斯莱斯,宝马,戴姆勒-克莱斯勒,美国通用汽车公司,法拉利,福特,沃尔沃,三菱,丰田,美国国家航空和航天管理局,波音,普莱克斯,ABB,通用电气,普拉特惠特尼公司,空中客车公司,IBM,爱立信,诺基亚,英特尔,飞利浦,三星,蒂森,神户制钢,联合碳化物公司。 在中国,我们不仅为上述客户的中国公司提供设备和支持,我们也服务于众多大型国企、大学及科研院所等单位,为他们提供完备的金相实验室解决方案:大众、通用、丰田、本田、宝钢、鞍钢、沙钢、诺基亚、索尼、三星等。 产品一览: 1. 手自动切割机,低速精密切割机——实现不同材料、不同厚度试样的完美切割 2. 热镶嵌机(单筒/双筒)、冷镶样机(真空浸渍仪)——实现简单高效的快速镶嵌 3. 研磨抛光机——高效经济的研磨抛光,亦可进行模块化制备 4. 模块化自动制备系统(MAPS,Prepamatic-2) ——快速、自动、大批量制样 5. 精确控制材料磨削量、准确到达目标的制备设备(电子类应用)——ViaSampling,TargetSystem 6. 全系列布、洛、维、努氏硬度计,满足宏观硬度、显微硬度检测 7. 电解抛光、电解减薄设备 8. 无损制备、现场检测设备及便携式硬度计 9. 岩相和薄片试样制备 10. 成像软件 11. 各种耗材和配件(上海仓库将为您提供快速而方便的耗材供应) 司特尔不仅仅为客户提供高品质的设备及耗材,同时为客户提供专业的解决方案。我们的目标是与客户一起成长,成为您身边最理想的金相合作伙伴! 更多产品信息,欢迎访问公司网站:www.struers.com
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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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  • 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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司特尔试样推进器相关的仪器

  • 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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  • 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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  • 68102 AP微推进器产品介绍:该配件可以在25mm范围内,以10um为步进,前后微调。 通过旋钮使操作臂在MRI成像定位仪或大动物脑立体定位仪导轨前后移动更精确。
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司特尔试样推进器相关的资讯

  • STRUERS 新Tegramin系统全球同步面市
    新Tegramin 功能更强大,操作更简便,设计更可靠,环境更安全 作为全球金相制样设备的领先生产厂商,司特尔公司(STRUERS )最新发布了新Tegramin金相试样磨抛系统。该系统完美结合了高产能、易操作和先进的功能。坚固的设计确保了高品质的制备结果及可靠的日常运行;自动进程控制确保试样制备具有结果可再现性,操作极为简便。 Tegramin有两种尺寸:可分别用于250 mm/10&rdquo 和300 mm/12&rdquo 底盘。两种尺寸均具有可变转速,也均可制备试样夹具座和单个试样。 新Tegramin功能强大值得信赖。该系统拥有全电动试样推进器,水平和垂直方向均可推进。制备开始时,能自动锁定试样位置,且试样推进器总在相同位置开始或停止,释放按钮总在同一位置释放试样,确保操作迅捷简便。试样移动盘能自动锁定在推进器上,确保最佳试样平整度。按单键即可将试样移动盘旋转180° ,插入单个试样极为简便。 新Tegramin设计坚固运行可靠。整个机器基座由AlSiMg合金制成,在铸造基座上,坚固的双柱结构承载着试样推进器,有助于改善试样平整度,减少制备噪音。抛光过程中会有水冲洗托盘,保证其洁净。新MD-Disc将传统制备盘和驱动盘整合成一个装置,可拆卸的托盘衬垫收集未被冲走的所有碎屑,易于取下,方便进行清洁或更换,且可通过底盘冷却功能更方便地进行降温。 新Tegramin更环保更安全。可为Tegramin选装新型选配件-透明外罩, 烟雾将被收集在连接至排气装置的外罩内。在制备过程中,用户不会接触到任何旋转部件,极大地增加个人安全性。Tegramin可以连接至循环冷却装置,该装置将收集研磨碎屑。 新Tegramin功能先进操作简便。大型彩色显示器可显示所有相关制备参数和制备进程。转推旋钮方便并加速了整个操作。打开时,机器会自动显示上次使用过的制备方法,从而减少设置和编程。Tegramin有10种Struers方法,并且可以另外扩展200种方法。在开发制备方法过程中,可以锁定某种方法,以保证其不会被修改。有两种不同的加料模式可选,实现自动添加金刚石悬浮液、润滑剂和氧化物抛光悬浮液,最多可安装七台加料泵。 欲了解更多信息或预约现场演示,请联系您本地的Struers销售代表,或拨打司特尔公司电话021-52288811,邮件struers.cn@struers.dk,也可访问公司网站www.struers.com。
  • 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。
  • 2023 Struers “TPM+” 培训课程现已开启报名
    Struers TPM(The Professional Materialographer)职业金相师课程及相关教材是公司职业金相师紧贴时代发展开发获得。课程集中且浓缩,结合了试样制备实践、方法开发和理论知识。 “TPM(职业金相师)” 是个集中授课的课程,课程以所有学员为焦点进行定制化教学。在这里,您会参与试样制备自始至终的整个过程:切割、镶嵌、研磨、抛光、蚀刻以及最后的评估。 Struers(司特尔)的“TPM+”课程包括TPM基础课程的所有内容,外加半天处理您自己样品的密集工作。在此工作中,参与者将开发定制的现成方法,掌握新的理论知识,并获得有关如何改进实验室制备结果和工作流程的实践技巧。您将试验极软到极硬的材料。其中部分材料您可能从未制备过。您将看到完美的制备结果。这个过程其实不必复杂,只要您使用快速、高效的方法以及正确的设备。 关于本次TPM+本次“职业金相师+(TPM+)”课程将是为期三天的线下金相课程,大部分授课将在Struers上海实验室中进行以强调我们的实践操作理念,课堂上获得的知识讲通过实验室实践操作加以巩固,提高学习效率。 课程包括课堂演示以及切割,镶样,研磨和抛光,硬度测试和显微镜检验的实践练习。在最后一天,您将可以在现场处理自己的材料样品。完成所有课程的学习后,您将获得由Struers ApS签发的金相师证书。课程安排日期:9.20(三)~9.22(五)地点:司特尔(上海)实验室TIME/DATE9.209.219.22AM欢迎和开幕致辞 材相学简介 收集客户试样 茶歇(参观实验室) 切割(理论)机械制备(理论) 茶歇+集体照 制样方法选择(理论)硬度测试(理论) 茶歇 硬度测试(理论+演示)/ 制备自带试样(可选)午餐午餐午餐PM镶嵌(理论) 茶歇 实践操作(切割+镶嵌) 电解制样与无损制备实践操作(机械制备) 茶歇 显微技术与蚀刻理论 晚餐制备自带试样 实验室制样实践 总结及颁发证书 注意:课程内容根据实际情况会略有调整。课程费用本次课程全程为付费制。费用:RMB 8,000RMB/人(未税) &bull 每期课程最多招收12位学员。 &bull 授课语言:中文。 &bull 费用包含课程课时费,相关资料及餐饮安排。费用不包含住宿。 &bull 在2023年9月4日前完成付款可享受7,000元(未税)早鸟价! 发送邮件至maggie.mai@struers.dk即刻报名。 了解更多信息,请随时联系我们:info.cn@struers.cn更多资讯,关注司特尔官方公众号:Struers司特尔

司特尔试样推进器相关的方案

  • 微纳卫星电热等离子体微推进器羽流特性测试中的低气压精确控制方法
    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。
  • 司特尔:黑色金属电子背散射衍射(EBSD)分析试样的制备
    本应用说明主要讲述黑色金属的EBSD分析试样的制备,此外还包含一些有关试样制备与EBSD调试方面的实用建议。我们选择了各种不同类型的黑色金属,完整描述了所用的制备过程,并评估了材料的微观组织及织构、晶界。EBSD是一种对表面状态敏感的技术,它需要对来自晶格表面几至几十个纳米(5-50 nm)处的衍射信号进行分析,因此,必须保证材料表层不受损坏、污染或氧化,这使得试样制备对收集准确的EBSD数据至关重要。在进行试样分析时,必须将其进行大角度(通常为70度)倾斜,这意味着必须保持最好的表面状态 (尽量少的凹凸不平) 以避免阴影问题的产生。
  • 旋转往复板推进器诱导流场特性研究
    The present study deals with the ow eld in the circular cross section of a cylindrical vessel induced by a rotationallyreciprocating impeller, rotating back and forth with gradual change in rotational speed. A periodically stable velocityeld was measured by PIV and also simulated by CFD. It was revealed that the velocity eld near the liquid free surfaceis basically 2-dimensional, except for the acceleration period at Re43, and agrees well with 2-dimensional CFD simulation,except for the development process of 3-dimensional tip vortices at Re43. The separation behavior of the vorticesoriginally generated at the impeller tip changed with increasing Reynolds number. No separation was observed at alower Reynolds number, while the separated vortices turn into 3-dimensional potential vortices and remain as 2-dimensionalvortices at the next impeller counterturn at higher Reynolds numbers. The uctuation of each velocity componentwas remarkably small, suggesting that the ow eld even at the highest Reynolds number was still laminar. It is foundthat eective transportation of energy from the impeller to 3-dimensional potential vortex is related to a large and constantpower number, which is reported in our recent publication.

司特尔试样推进器相关的资料

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司特尔试样推进器相关的论坛

  • 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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