真空舱室
1.有效空间>Φ2000 mmx3000 mm;2.采用卧式圆柱一体式结构,需考虑减震、接地、承重等性能;3.两端采用标准椭圆形或蝶形封头,大门采用双铰链组合,最大可转动角度不低于120°,可手动锁紧:
4.制造材料为弱导磁或非导磁不锈钢,内表面抛光处理,粗糙度不低于0.8,总漏率不大于 5x10-7Pa·L/s;
5.具备离子防溅射靶,溅射率不高于1000 eV下20 nm/min。
6.具备载物平台,尺寸≥1500 mmx800 mm,有效承重≥500 Kg,可移动
或限位锁紧;
7.具备观察窗,规格不小于DN250,数量不少于6个(大门处一个)均应具有良好视野且设计有防护挡板:
8.具备信号测量接口,规格不小于DN250,数量不少于8个。信号接口法兰应与观察窗法兰可互换;
9.具备温度测量接口,规格不小于DN200,数量不少于1个,预留若干接
口备用;
10.具备真空度测量接口,数量不少于3个,分别位于真空容器的上中、下游,应便于真空规不使用时的防护与在线更换;
11.具备真空规,测量范围覆盖标准大气压(1.1X10°Pa)到高真空
(1x10-6 Pa);
12.具备真空容器照明系统,数量不少于 4路,交叉安装于容器上部
各回路可独立控制:
真空泵组
13.应包含低温泵及氙泵,且预留至少6个真空泵接口,满足真空容器(工作状态为通入30 sccm氙气或36 sccm氪气)保持动态极限真空度
(3.0x10-3 pa);
14.机组噪音指标≤70 dB;
空间先进飞行器工作于存在高真空、冷热交变、太阳辐照、原子氧、太阳磁暴、带电粒子干扰等诸多因素影响的太空环境,工作过程涉及流体力学、机械结构、气动传热、电磁学、等离子体物理等多个学科,满足可靠性、安全性等指标,拟搭建空进推进试验环境模拟系统,对动力系统的推力、比冲、功率、寿命、效率等性能参数,以及推功比、电流密度、束流能量分布、束流发散角等特性参数进行诊断,实现600 W量级功率覆盖的高精度参数测量,深入了解飞行器与空天动力系统的工作过程,探究等离子体时空演化机理,为动力系统的优化设计提供支撑,推进空天动力系统与先进飞行器其他系统进行联试,测试其他系统电气液等工作过程的协同性。