航天器在轨补给过程的流体传输机理与控制方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51776017
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0602.内流流体力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The orbital refueling of spacecraft is a complex fluid transfer process. The study of fluid transport mechanism and control method in the process of recharge is a front topic in the field of microgravity fluid mechanics. This project is an urgent demand in China on orbit service task based on a thorough research on the fluid transmission mechanism on orbit spacecraft propellant supply process and control method, through theoretical analysis, numerical simulation and experimental research method of microgravity, solve the propellant gas transmission process in microgravity environment and liquid separation control, by supplying satellite in the gas-liquid interface and gas emission control, the liquid sloshing in the process of transmission and recharge and recharge is inhibited in reorientation of propellant and so on the basis of problems, reveal the flow law of microgravity fluid management device, a control method of microgravity fluid space microgravity environment, provide theoretical support for scientific and reliable technical support for the construction of our spacecraft propellant fluid on orbit refueling service system, has important academic value and engineering application value.
航天器推进剂在轨补给是一个复杂的流体传输过程,补给过程中流体的传输机理与控制方法研究是微重力流体力学领域的一个前沿课题。本项目基于我国航天器在轨服务任务的迫切需求,针对航天器推进剂在轨补给过程的流体传输机理以及控制方法进行深入的研究,采用理论分析、数值模拟和微重力试验等研究手段,解决微重力环境下推进剂传输过程中的气体与液体的分离控制、被补给星内气液界面与气体排放控制、传输过程中的液体晃动抑制以及补给与被补给星内推进剂重定位等等基础问题,揭示管理装置中微重力流体的流动规律,建立空间微重力环境下微重力流体的控制方法,为构建我国航天器推进剂等流体在轨补给服务体系提供科学的理论支持和可靠的技术支撑,具有重要的学术价值和工程应用价值。

结项摘要

航天器推进剂在轨补给是一个复杂的流体传输过程,涉及到微重力环境下流体的动态管理、轨道运动条件下补给与被补给星中推进剂的定位特性和气液两相流动分离、目标星与服务星内推进剂的精确控制与增压气体有效排放等关键技术,这些技术的突破是掌握航天器推进剂在轨补给技术的重要前提,而解决空间微重力环境下流体管理的机理是突破这些关键技术的基础。本项目主要研究内容包括:(1) 毛细驱动内角流动的数学模型研究;(2) 在轨补给过程流体传输特性测量与数值试验研究;(3) 适合于推进剂在轨补给的管理装置优化与流体控制方法研究。通过本项目研究,获得了一系列创新性成果,建立了微重力环境下大尺度的毛细力驱动内角流动的数学模型,得到内角流动的控制方程;针对带有内导流叶片和带有外侧导流叶片的板式表面张力贮箱内的内角流动过程进行分析,获得了导流叶片个数及宽度对内角流动产生的影响规律;采用理论分析、数值模拟和微重力试验等研究手段,解决推进剂在轨补给过程中流体传输的机理问题,揭示了管理装置中微重力流体的流动规律;建立空间微重力环境下导流板微重力流体的传输控制与优化方法,为实现航天器推进剂在轨补给技术的工程应用提供理论基础和方法支持。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(1)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Testing Liquid Distribution in a Vane-Type Propellant Tank under Conditions of Microgravity Using a Drop Tower Test
使用落塔试验测试微重力条件下叶片式推进剂罐中的液体分布
  • DOI:
    10.1155/2020/6402083
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    International Journal of Aerospace Engineering
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Liu Jintao;Li Yong;Li Wen;Zhai Hua;Chen Lei
  • 通讯作者:
    Chen Lei
Experimental investigation of liquid transport in a vane type tank of satellite with microgravity
微重力卫星叶片式储罐液体输送实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.ast.2020.106007
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Aerospace Science and Technology
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Liu Jintao;Li Yong;Li Wen;Zhuang Baotang;Zhou Cheng
  • 通讯作者:
    Zhou Cheng
Numerical Simulation of Fluid Transport along Parallel Vanes for Vane Type Propellant Tanks
叶片式推进剂罐沿平行叶片流体输送的数值模拟
  • DOI:
    10.1007/s12217-019-09746-2
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Microgravity Science and Technology
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Zhuang Baotang;Li Yong;Liu Jintao;Rui Wei
  • 通讯作者:
    Rui Wei
Material design and test verification of high impedance composite membrane of water container used in Chinese Space Station
中国空间站水容器高阻抗复合膜材料设计与试验验证
  • DOI:
    10.1088/1757-899x/479/1/012093
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    B T Zhuang;J T Liu;L Chen;C L Feng;W Li
  • 通讯作者:
    W Li

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其他文献

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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘锦涛;李永;胡齐;高永;庄保堂
  • 通讯作者:
    庄保堂
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    胡齐

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基于动压支撑的超小型泵液浮机理及运行可靠性研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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