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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107389353A(43)申请公布日2017.11.24(21)申请号201710716034.4(22)申请日2017.08.21(71)申请人南京理工大学地址210094江苏省南京市孝陵卫200号(72)发明人侯宇菲蔡文祥唐剑林奕林(74)专利代理机构南京理工大学专利中心32203代理人唐代盛(51)Int.Cl.G01M15/02(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图3页(54)发明名称一种用于固定涡喷的距离调整装置(57)摘要本发明公开了一种用于固定涡喷的距离调整装置,包括底板、伸缩缸、安装座、销轴、夹持机构、支撑架、滑块;所述伸缩缸固定端固定在底板的一端;所述安装座通过销轴固接在伸缩缸的伸缩端的上端;所述安装座径向上设有通孔,夹持喷管的一端;所述夹持机构设置在支撑架的上端,可在支撑架上上下滑动并固定位置,所述支撑架设置在底板的另一端,且支撑架下端与滑块固接;所述底板上设有导轨,滑块可在导轨上直线滑动;本发明的固定涡喷的距离调整装置还包括涡轮固定机构;本发明的喷管距离调整装置可实现喷管与涡轮叶片角度和距离的调节。CN107389353ACN107389353A权利要求书1/1页1.一种用于固定涡喷的距离调整装置,其特征在于,包括底板(1)、伸缩缸(2)、安装座(3)、销轴(4)、夹持机构(5)、、支撑架(6)、滑块(7);所述伸缩缸(2)固定端固定在底板(1)的一端;所述安装座(3)通过销轴(4)固接在伸缩缸(2)的伸缩端的上端;所述安装座(3)径向上设有通孔(3-1),夹持喷管的一端;所述夹持机构(5)设置在支撑架(6)的上端,可在支撑架(6)上上下滑动并固定位置,所述支撑架(6)设置在底板(1)的另一端,且支撑架(6)下端与滑块(7)固接;所述底板(1)上设有导轨,滑块(7)可在导轨上直线滑动。2.如权利要求1所述的一种用于固定涡喷的距离调整装置,其特征在于,所述伸缩缸(2)为电动缸或气缸。3.如权利要求1所述的一种用于固定涡喷的距离调整装置,其特征在于,所述伸缩缸(2)为手动机械式,包括导套(2-1)、导柱(2-2)、紧固螺栓(2-3);所述导套(2-1)下端固定在底板(1)的一端;所述导柱(2-2)设置在导套(2-1)内,可在导套(2-1)内上下滑动;所述导柱(2-2)和导套(2-2)通过紧固螺栓(2-3)连接。4.如权利要求1所述的一种用于固定涡喷的距离调整装置,其特征在于,所述夹持机构(5)为三抓卡盘或四爪卡盘。5.如权利要求1所述的一种用于固定涡喷的距离调整装置,其特征在于,还包括涡轮固定机构,所述涡轮固定机构包括底座(8)、第一支撑板(9)、第二支撑板(10)、第一支架(11)、第二支架(12)、第一滚动轴承(13)、第二滚动轴承(14);所述第一支架(11)、第二支架(12)均为两个;所述第一支撑板(9)、第二支撑板(10)固接在底座(8)的两端;所述两个第一支架(11)分别固接在底座(8)的另外两端;第一支架(11)的上端两侧分别固接有两个第一滚动轴承(13);两个第一滚动轴承(13)的轴向相互平行;所述两个第二支架(12)均固接找在第一支撑板(9)、第二支撑板(10)之间,且其中的一个第二支架(12)位于第一支撑板(9)的一端,另外一个第二支架(12)位于第一支撑板(9)的另一端;所述两个支撑板9的下端中间均固接有第二滚动轴承(14);两个第二滚动轴承(14)的轴向同轴;且第二滚动轴承(14)的轴向与第一滚动轴承(13)的轴向相互平行。6.如权利要求5所述的一种用于固定涡喷的距离调整装置,其特征在于,所述第一支架(11)的上端为呈U形框架结构,所述两个第一滚动轴承(13)固接在第一支架(11)上端U形框架结构的两端。7.如权利要求5所述的一种用于固定涡喷的距离调整装置,其特征在于,所述第一支架(11)上端为弧形结构,弧形的圆心位于弧形结构的上端,所述两个第一滚动轴承(13)固接在第一支架(11)上端弧形结构的两端。2CN107389353A说明书1/3页一种用于固定涡喷的距离调整装置技术领域[0001]本发明属于实验测试装置技术领域,特别是一种用于固定涡喷的距离调整装置。背景技术[0002]随着遥感技术和巡航控制技术的发展,微型无人机获得了长足进步。而微型涡喷发动机具有体积小、结构紧凑、推重比高和易于维护与存贮的特点,成为微小型无人机等微小型空中飞行器平台的首选动力装置。[0003]其中,起动系统对微型涡喷发动机十分关键,是发动机投入应用的基础。微型涡喷发动机的起动是指由零转速或者空中风车转速(飞行器空中投放时)到慢车状态的过程。在飞行任务中,起动过程成功完成了,飞行任务就完成了一半。常用的起动方式主要包括,风