



信息概要
火箭发动机试车额定时长检测是确保发动机在额定工况下稳定运行的关键测试项目,主要用于验证发动机的设计性能、可靠性和安全性。该检测通过模拟实际工作环境,评估发动机在额定时长内的推力、燃烧效率、结构完整性等核心指标。检测的重要性在于,它是火箭发射任务成功的前提保障,能够提前发现潜在故障或性能缺陷,避免因发动机失效导致的任务失败或安全事故。第三方检测机构通过专业的技术手段和标准化流程,为客户提供客观、准确的检测数据,助力航天领域的技术进步和质量提升。
检测项目
额定推力稳定性,燃烧室压力波动,喷管温度分布,燃料流量精度,氧化剂混合比,振动频率分析,噪声水平,燃烧效率,热防护层耐久性,结构应力分布,密封性能,点火延迟时间,关机特性,尾焰形态,材料耐高温性,冷却系统效能,涡轮泵转速稳定性,阀门响应时间,管路泄漏率,电气系统兼容性
检测范围
液体火箭发动机,固体火箭发动机,混合火箭发动机,涡喷发动机,冲压发动机,离子推进器,霍尔效应推进器,电热推进系统,核热推进系统,冷气推进系统,姿态控制发动机,主推进发动机,助推发动机,上面级发动机,可重复使用发动机,一次性发动机,微型卫星推进系统,深空探测推进系统,高超音速推进系统,试验验证发动机
检测方法
静态点火测试:在固定台架上进行发动机点火,测量基础性能参数。
动态环境模拟:通过振动台模拟发射阶段的力学环境。
热循环试验:交替进行高温和低温测试,评估材料热疲劳特性。
高速摄影分析:使用超高速摄像机捕捉燃烧和喷流动态过程。
光谱诊断技术:通过发射光谱分析燃烧产物的成分和温度分布。
声学测量:布置麦克风阵列监测燃烧不稳定性和噪声频谱。
应变计测量:在关键结构位置粘贴应变片记录应力变化。
瞬态数据采集:采用高采样率系统记录毫秒级参数波动。
红外热成像:非接触式监测发动机表面温度场。
粒子图像测速:跟踪示踪粒子分析燃气流动特性。
质谱分析法:对排气成分进行定量检测。
X射线探伤:检查内部结构完整性。
电磁兼容测试:验证电子系统在强干扰下的稳定性。
故障注入测试:人为引入异常条件验证容错能力。
寿命加速试验:通过强化工况预测实际使用寿命。
检测仪器
推力测量台,高频压力传感器,热电偶阵列,激光多普勒测振仪,声级计,高速摄像机,傅里叶变换红外光谱仪,质谱仪,数字图像相关系统,数据采集系统,红外热像仪,粒子图像测速仪,X射线检测设备,电磁干扰测试仪,振动试验台
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。