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爆炸减压舱
简介:
爆炸减压是指飞机成员舱产生的剧烈减压过程。通常是由飞机成员舱破坏或迅速漏气引气。习惯上对压力急剧减低所对应的成员舱高度上升率超过1.5km/s的减压速率规定为爆炸减压。
飞机舱突然泄漏,在无防护的情况下,对生命安全构成严重威胁,引气体内严重缺氧,短时间内使人死亡。因此为了预防高空爆炸减压,飞行员应配备有对应高度的加压供氧装备。完成这种瞬态模拟实验的设备称为高空爆炸减压试验设备。
功能:
1)高度模拟:高度模拟是指飞机、战斗机飞行的实际高度。采用抽真空的方法模拟飞机、战斗机的飞行高度。
2)减压平衡时间:是爆炸减压模拟实验设备的重要技术指标,现代高空战斗机在整个舱盖被掀掉时,平衡时间可达0.05s。因此爆炸减压舱的减压速度约在0.1~1s
3)供氧系统:在减压过程中为成员舱内成员提供充足氧气,保证成员舱内人员安全。
参数:
1)减压高度:0~40km
2)减压时间:0.1~1s(可调)
3)抽空时间:≤1h
4)供氧系统:供氧压力:0-0.6MPa(可调),流量≥350L/min
(以上参数都可根据用户需求进行非标定制)
雨林环境模拟舱
雨林环境模拟实验室是以模拟不同地域雨林的自然环境为目标,在高温高湿条件下进行多参数交叉耦合模拟的实验室,主要用于雨林生态及物种多样性的实验研究、设备系统的环境适应性和可靠性研究等。
1)雨林环境模拟舱用于复现雨林的主要自然环境,主要包括高温高湿、年降雨量和年太阳辐射参数,实验室可通过调节设计参数值模拟不同地域的雨林环境;
2)雨林环境模拟实验室,可进行材料、设备、系统等实验件的环境适应性和环境可靠性研究,同时也可以用于人机、动植物生态等多参数耦合模拟;
3)雨林环境模拟实验室主要以复现不同地域的雨林条件,包括温度、湿度、降雨、阳光辐射等各类自然条件;
4)雨林环境模拟实验室可为物种保护、改善生态环境、植物水循环等实验研究提供实验数据。
1)尺寸:50~200㎡;
2)温度:15~36℃,年内各月平均气温24~28℃,年温差≤5℃;
3)湿度:≥90%RH;
4)年降水量:730~10000mm/年,可调;
5)年太阳辐射:4.2~7.5GJ/㎡,可调;
兵器环境模拟试验室
环境可靠性检测试验在军事领域中的应用十分广泛,可进行武器装备、部件级、零件级、材料等环境可靠性检测,可保证武器装备的在服役性能。
1)海拔高度:0~30000m,控制精度≤0.002MPa
2)温度范围:-70℃~100℃,均匀度≤±2.0℃
3)湿度范围:5%RH~100%RH, 控制精度≤±5%RH
4)太阳辐射:全光谱强度1120w/m2,均匀度≤10%
5)红外辐射强度500w/m2,均匀度≤10%
6)紫外辐射强度63w/m2,均匀度≤10%
7)淋雨试验:雨滴直径0.5mm~4.5mm,喷嘴压力>276Kpa
8)降雪试验:0~10mm/h,均匀度≤5%
9)吹风试验:0~10m/s,出风口风速稳定度≤1m/s
10)疲劳试验:100T加载力,作动筒行程500mm,试验频率:0.01~20Hz
月球环境模拟舱
月球环境模拟舱可以进行多种月球环境的地面耦合模拟实验,高精度复现月球表面环境,从而为载人月球探测任务中相关系统及设备的功能、 性能以及月面活动及作业进行充分、有效的地面试验验证奠定技术基础,为确保航天员安全提供保障,为载人月球探测综合环境模拟试验提供技术支撑。
载人月球探测任务中, 航天员及探测系统将面临月球表面复杂的特殊综合环境。因此有必要开展月球表面环境模拟,实现更真实的月面环境模拟。月球环境模拟舱能够对温度、超高真空、太阳辐射、低重力、表面热流、月面地形及月尘月壤环境进行模拟,具备多种耦合效应的模拟能力。月球环境模拟舱主要包含以下功能:
1、温度控制:模拟月球表面温度,由于没有大气层的保温和传热,月表昼夜温差非常大,模拟难度也相应增加,月球环境模拟舱能够模拟月球表面从最低到最高的极限温度;
2、压力控制:模拟月球表面压力,月球表面压力极低,本系统能够达到超高真空度,以模拟月球表面压力;
3、太阳辐射:可实现大辐照面积的全光谱太阳辐照模拟;
4、低重力:模拟月球表面重力,月球重力加速度仅为地球六分之一,模拟月球表面重力能够使航天员进行月球表面行走技能训练,并研究航天器在月球表面的运动可靠性等;
5、月尘/月壤:采用专用模拟材料模拟月尘/月壤,可分为带静电模拟和不带静电模拟两种。月尘/月壤对航天器设备危害极大,因此有必要模拟月尘/月壤环境以检测航天设备的性能;
6、月面起伏:模拟航天器在月面起伏环境中的运动过程,通过螺旋升降机构实现巡视器的俯仰和滚动模拟。
1)温度:-180~150℃
2)超高真空:1.01×10-9Pa
3)太阳辐射:1380W/m2
4)低重力:1.62m/s2
5)月尘/月壤:粒径<1mm,微粒带电漂浮
6)月面起伏:试验件绕其 x、 y 轴各转动±2.5°
轨道空间环境模拟舱
距离地面200~600km的高空称为低地球轨道空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域。
轨道空间高真空、高温、低温、紫外辐射、原子氧、粒子辐射等环境,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁。建设轨道空间模拟实验室,研究轨道空间环境对航天器物理性能和机械性能是必不可少的检测手段。
1)温度控制:航天器在离地面200~600km范围内活动,所经受的极端环境。低温环境使材料硬化和脆化,材料的收缩不同、电子器件的性能改变、水的凝结和结冰等。高温环境会发生不同材料膨胀率不一致发生零件相互咬死,材料、密封垫等发生变形,有机材料褪色,龟裂等现象
2)紫外辐射:太阳辐射的紫外波段可造成航天器外露材料性能退化,可造成热控涂层材料热物理性能或光学性能退化甚至失效,使航天器难以满足热平衡需求。在长期的紫外辐射下,引气高分子材料的力学性能变化,甚至发生龟裂,会对材料的绝缘性和密封性带来致命威胁。
3)原子氧:以原子太氧纯在的残余气体环境,在轨道高度上,原子氧是残余大气的主要成分。和航天器发生相互作用可以引起航天器结构材料的剥蚀老化,损害航天器热控涂层严重危害航天器的可靠运行。
4)粒子辐射:带电粒子辐射是通过粒子和材料外层电子的相互作用,激发外层电子而引起作用。当外层电子被激发到高能级时,改变了分子的活性,造成高分子材料的变色、分解、断裂等现象
1)舱体尺寸:非标定制(依据检测试验件而定)
2)温度范围:-150℃~150℃
3)真空范围:10-5Pa~10-7Pa
4)电子辐射:能量范围:200Kev~2.5Mev
5)原子氧:能量5ev
6)紫外辐射:光谱范围:0.01~0.4μm,0~5倍的太阳紫外辐照强度
7)太阳辐射:光谱范围:0.18~3.0μm,0~5倍的太阳辐照强
8)耦合工况:温度+真空;温度+真空+电子辐射;温度+真空+原子氧;温度+真空+原子氧+太阳辐射
多边形自然补光气候室
产品介绍:
多边形自然补光气候室主要采用自然界太阳光照,做顺应性季节实验。也可人工增加光照强度,同时实现对温度、湿度、光照、CO2、O3等的控制,也可实现对土壤温度湿度等参数的采集与控制,可最大化的利用自然资源,来满足实验需求,同时最大限度的满足了太阳光照的多角度照射需求。
技术参数:
1、 温度范围: 10-50℃(也可模拟比室外温度高2℃),温度控制精度:±1℃;
2、湿度范围: 45~90%RH, 湿度控制精度:±5%RH; .
3、人工补充光照范围: 0-360μmol/m*/s、0-200001ux
4、CO2控制范围:大气本底~2000ppm, 控制精度:±50ppm;
5、O3控制范围: 0- 200ppb,控制精度:±20ppb ;
6、新风换气次数: 10次/小时;
7、其他:结构-般为11边形(可根据特殊要求定制)。
结构系统:
骨架采用铝合金或不锈钢,防腐易清洗。
侧墙中空钢化玻璃、顶部阳光板,抗风抗雪载。
采用优质保温材料,保温性好,防火等级高。
气流循环:
全面微孔板送风方式,温度梯度变化小,温度均匀性高。
补光系统:
采用LED光源(纯白光或红蓝白配比),灯珠采用台湾晶元,明纬电源,铝合金散热器(防护等级高、高温高湿环境下不易损坏),发光效率高,稳定性好,补光强度无级可调。
配有专业植物培养苗床,采用优质不锈钢材质,可按生长周期不同调节高度。
控制系统:
采用西门子工业级触摸屏,只需轻触屏幕,即可实现参数查询,设定等功能,操作直观,方便。
采用德国西门子及施耐德控制元器件,系统运行稳定,强大的软件功能,更适合实验数据的需求。
有数据存储、记忆以及在线查询功能。
如遇停电、关机、再次开机都能延续原来工作状态,从而保证设备程序正常运行。
操作系统可设置权限,确保实验过程安全。
制冷系统:
一体式机组,工厂内精准调试。国际品牌copeland压缩机,运行稳定,适合长期连续实验。
比例式电热不锈钢加热加湿系统(仅作为大幅度升温用,节能环保)。
独有的叉管散热方式,制冷效果好。
能量回收装置,节能环保、有效降低运行费用。
系统保护:
独立的超温检测系统,可自行设定培养物保护温度。
一旦超温将自动切断系统并报警,确保实验品及设备安全。
可选功能:
手机APP
远程控制软件
臭氧消毒/紫外线消毒
水肥系统
喷雾系统
功能定制