新型轻质化直接引流伺服系统和装置的制作方法

文档序号:37213503发布日期:2024-03-05 14:59阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种新型轻质化直接引流伺服系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的新型轻质化直接引流伺服系统,其特征在于,所述第一能源选择阀(7)和第二能源选择阀(20)为两位三通电磁阀,断电状态两入口与出口相通,通电状态仅有第二路进油口与出口相通。

3.根据权利要求1所述的新型轻质化直接引流伺服系统,其特征在于,所述高压测试软管(27)为三通高压软管,输出两端分别与第一能源选择阀(7)和第二能源选择阀(20)连接,输入端与高压自封接头(28)连接。

4.根据权利要求1所述的新型轻质化直接引流伺服系统,其特征在于,所述低压测试软管(29)为三通低压软管,输出两端分别与第一伺服阀(9)和第二伺服阀(23)回油口连接,输入端与低压自封接头(30)连接。

5.根据权利要求1所述的新型轻质化直接引流伺服系统,其特征在于,所述第一电磁换向阀(5)和第一电磁换向阀(18)为两位两通电磁阀,断电状态其入口与出口相通,通电状态其入口与出口断开。

6.根据权利要求1所述的新型轻质化直接引流伺服系统,其特征在于,运载火箭发射前伺服系统处于地面测试工况时,第一电磁换向阀(5)、第一电磁换向阀(18)、第一能源选择阀(7)和第二能源选择阀(20)处于断电状态,地面油源通过高压自封接头(28)和低压自封接头(30)分别连接至高压测试软管(27)和低压测试软管(29),高压工作介质通过高压自封接头(28)、高压测试软管(27)、第一能源选择阀(7)和第二能源选择阀(20)流向第一伺服阀(9)和第二伺服阀(23)入口,实现伺服机构正常工作,并通过低压测试软管(29)、低压自封接头(30)回到地面油源,完成所有射前测试后给蓄压器充能至额定工作压力,关闭第一电磁换向阀(5)和第一电磁换向阀(18),随后从高压自封接头(28)和低压自封接头(30)处断开地面油源。

7.根据权利要求1所述的新型轻质化直接引流伺服系统,其特征在于,当运载火箭进入临射调零控制模式时,第一电磁换向阀(5)和第一电磁换向阀(18)开启,控制第一伺服阀(9)和第二伺服阀(23)动作使液压缸摆动到需求位置,确保火箭处于垂直发射状态,达到相应位置后,立即断电第一电磁换向阀(5)和第一电磁换向阀(18),当需要多次调零动作时重复执行上述临射调零控制模式即可。

8.根据权利要求1所述的新型轻质化直接引流伺服系统,其特征在于,当发动机开始点火后,第一电磁换向阀(5)、第一电磁换向阀(18)、第一能源选择阀(7)和第二能源选择阀(20)处于断电状态,发动机高压工作介质为伺服机构提供高压能源,依次通过高压引流软管、定值减压阀、单向阀、能源选择阀、精油滤为伺服机构提供恒压能源,当主油路高压能源出现故障时,第一能源选择阀(7)通电,主油路高压能源被切断,副油路高压能源通过高压测试软管(27)为该伺服机构提供恒压能源,使得该伺服机构继续保持工作状态;副油路高压能源出现故障时,第二能源选择阀(20)通电,副油路高压能源被切断,主油路高压将为其提供高压能源。

9.一种新型轻质化直接引流伺服装置,其特征在于,采用权利要求1-8中任一项所述的新型轻质化直接引流伺服系统。


技术总结
本发明提供了一种新型轻质化直接引流伺服系统和装置,包括定值减压阀、单向阀、高压安全阀、精油滤、伺服阀、液控单向阀、液压缸、位移传感器、蓄压器、电磁换向阀、能源选择阀、高压测试软管、低压测试软管、高压自封接头、低压自封接头和逻辑控制算法,不仅实现了能源冗余模块与地面测试能源模块共用高压测试软管,而且具备了无电机泵测试能源条件下临射调零控制功能模块,提高了伺服机构功率密度比和可靠性。

技术研发人员:张仲良,高古月,房成,张双田,张鑫彬,傅俊勇
受保护的技术使用者:上海航天控制技术研究所
技术研发日:
技术公布日:2024/3/4
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