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航天飞行器用高温密封测试技术研究
被引量:
1
1
作者
陈立芳
周宇航
郭仪翔
《润滑与密封》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第10期74-79,共6页
航天飞行器用高温密封的工作环境苛刻,为保障飞行安全需进行密封件性能测试,然而现有的测试设备和方法无法达到理想的高温高压且可变的模拟工作环境。以W形金属密封圈气密性测试为例,设计密封件试验器并搭建高温热密封试验平台;对试验...
航天飞行器用高温密封的工作环境苛刻,为保障飞行安全需进行密封件性能测试,然而现有的测试设备和方法无法达到理想的高温高压且可变的模拟工作环境。以W形金属密封圈气密性测试为例,设计密封件试验器并搭建高温热密封试验平台;对试验器模型进行瞬态热分析,得到试验器温度场分布和结构总变形;完成W形金属密封圈从室温至740℃的多种温度、0~1.2 MPa内外压差工况下的连续、自动化的泄漏率测试。结果表明:试件在试验器内受热均匀,可达到要求的最高温度740℃,试验器可承受1.1 MPa内压,在高温工况下无塑性变形;提出的测试技术可有效判定不同W形金属密封圈的密封性能优劣,可实现W形密封件在多种压差、温度工况的气密性测试。
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关键词
金属
密封
圈
航天飞行器
试验台
高温密封测试
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职称材料
题名
航天飞行器用高温密封测试技术研究
被引量:
1
1
作者
陈立芳
周宇航
郭仪翔
机构
北京化工大学发动机健康监控及网络化教育部重点实验室
北京化工大学高端机械装备健康监控与自愈化北京市重点实验室
出处
《润滑与密封》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第10期74-79,共6页
基金
国家自然科学基金项目(52375077)
基础科研计划项目(JCKY2019204B044)。
文摘
航天飞行器用高温密封的工作环境苛刻,为保障飞行安全需进行密封件性能测试,然而现有的测试设备和方法无法达到理想的高温高压且可变的模拟工作环境。以W形金属密封圈气密性测试为例,设计密封件试验器并搭建高温热密封试验平台;对试验器模型进行瞬态热分析,得到试验器温度场分布和结构总变形;完成W形金属密封圈从室温至740℃的多种温度、0~1.2 MPa内外压差工况下的连续、自动化的泄漏率测试。结果表明:试件在试验器内受热均匀,可达到要求的最高温度740℃,试验器可承受1.1 MPa内压,在高温工况下无塑性变形;提出的测试技术可有效判定不同W形金属密封圈的密封性能优劣,可实现W形密封件在多种压差、温度工况的气密性测试。
关键词
金属
密封
圈
航天飞行器
试验台
高温密封测试
Keywords
metal sealing ring
spacecraft
test bench
high temperature sealing test
分类号
TB136 [理学—应用物理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
航天飞行器用高温密封测试技术研究
陈立芳
周宇航
郭仪翔
《润滑与密封》
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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