成果信息
本成果通過對管道熱粘聲波傳播的研究,,提出了側(cè)音測相連續(xù)超聲波測量方法。通過處理多頻聲波信號,,避免溫控不穩(wěn)定引起的換能器意思電路共振頻率的漂移,;通過多頻信號的相互作用,消除了電磁干擾影響,;通過數(shù)值分析復雜環(huán)境下的聲波傳播特征,,對流量測量性能進行理論補償;所研制的超聲波測量儀同步實現(xiàn)了管道流量精確測量以及氣泡兩相流檢測,。經(jīng)過對流量的累積處理,,實現(xiàn)對貯箱剩余量的高精度的測量,。在軌實驗表明,,瞬時流量測量性能達到0.05%,達到世界領先水平,,實現(xiàn)了我國首次在軌流動狀態(tài)檢測,。 )
背景介紹
為解決航天器流量測量,,提出了側(cè)音測相的聲波流量測量方案以及樣機研制而且隨著國家2030年科技創(chuàng)新重大項目“空間飛行器在軌服務與維護系統(tǒng)”的開展,航天器機動以及推進劑加注等任務迫切需要發(fā)展微重力環(huán)境下推進劑狀態(tài)實時,、高效,、精確測量手段?;诠艿罒嵴陈晫W理論的測量技術由于不接觸被測推進劑,、無運動部件、不影響推進劑流動狀態(tài)等優(yōu)勢意義重大,。)
應用前景
本項目屬于航空航天裝備,,所研制的超聲波測量儀搭載于在軌加注關鍵技術實驗“天源一號”載荷系統(tǒng)上,于2016年6月25日隨長征七號火箭順利升空,,成為繼美國后第二個開展推進劑在軌加注實驗的國家,,完成了加注過程流速的實時監(jiān)控,避免了涌泉效應等事故的發(fā)生,,測量精度達到0.05%,,處國際領先水平。成果被航天科技集團,,北京航天飛行控制中心等單位應用,。該技術在航空航天、醫(yī)學,、化工等領域都有廣闊的前景,。)