航空航天与国防项目的关键发射解决方案

Mott 为推进、增压、反应控制和作动系统提供支持,在这些系统中,性能、可靠性和鉴定至关重要——发射前、发射中和发射后。

启动的现实:项目面临哪些挑战

发射阶段会引入任务生命周期其他阶段不存在的故障模式。即使是设计精良的系统,如果发射特有的风险没有得到及早解决,也可能在点火、上升和再入阶段发生故障。

点火和上升过程中的极端热瞬变

高压、振动和动态载荷

推进和驱动系统中的颗粒物和碎屑污染

流动不稳定性、相分离和共振

时间紧迫,重新设计的容错率很低

Mott如何解决发射关键问题

Mott运用成熟的技术和深厚的应用专业知识,应对航空航天和国防项目在推进发射过程中遇到的具体挑战。

防止污染和颗粒物

挑战
颗粒物和痕量污染物会导致推进、驱动和阀门系统出现腐蚀、堵塞或性能下降。

莫特方法
经过飞行验证的推进和驱动过滤器,采用烧结多孔金属介质,可捕获亚微米颗粒,具有高结构强度,并在极端压力、温度和振动下具有可靠的性能。

成果
提高发射过程中关键推进系统的可靠性、性能和可重复使用性。

高流量/高压运载火箭的流动稳定性

挑战
运载火箭推进系统在极端流量、振动和污染风险下运行,即使是微小的颗粒物也会损坏阀门、调节器和喷射器元件。

莫特方法
航空级网状过滤器采用精密编织的金属丝介质,可在整个发射过程中提供稳定的流量、低压降和可靠的颗粒物捕获,同时能够承受冲击、振动和热循环。

成果
轻便、耐用且易于检查的过滤解决方案,可保护关键硬件,提高可靠性,并保持从发动机启动到上升过程中的稳定性能。

发射条件下的稳定推进剂输送

挑战
高G和过渡飞行状态下燃料提取不一致或相分离。

莫特方法
推进剂管理装置 (PMD) 和集成表面张力元件 (STE) 采用可控孔隙率设计,旨在优化流体抽取、排除气体,并在动态发射条件下保持稳定的性能。该设计可承受高达约 12 g 的过载环境,并实现高达约 98.5% 的流体抽取率。

成果
最大限度地利用推进剂(高达~98%的液体提取率),降低发动机失速风险,并在高g、低g和动态飞行条件下保持稳定的燃料输送。

降低推进硬件集成风险

挑战
喷射器和推进组件的部件数量过多、重量过重以及热应力过大。

莫特方法
集成多孔金属部件,包括增材制造解决方案,将流量控制、过滤和热功能结合到单一、坚固的结构中。

成果
简化组件、减轻重量、提高发射阶段推进硬件的耐用性。

航空航天
团队与 Mott 合作?

受到行业领袖的信任

在最关键的地方证明了自己的价值

从深空 1 号和卡西尼-惠更斯号到如今的运行航天器和探索计划,莫特技术持续为业内一些要求最苛刻的太空任务提供支持。

发射到太空的部件
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目前飞行中的航天器平台
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数十年的太空飞行遗产

以上市为中心的产品和解决方案

Mott Launch Services 为一系列特定的发射关键系统提供支持。通常会结合多种解决方案来应对特定项目的风险和接口问题。

高流量网状过滤器

采用轻量化过滤器保护推进系统,该过滤器专为高流量和低温应用而设计。

化学推进过滤器

清除燃料和氧化剂系统中的颗粒物污染物,以保证推进性能的可靠性。

换热器

实现航天器和运载火箭系统的高效热管理和热传递。

表面张力元件(STE)

在微重力环境下提供可靠的流体管理和相分离。

限流器

为关键任务型航空航天系统提供精确的流量控制和压力调节。

了解发射挑战和过滤解决方案

即使是微小的颗粒物也会损坏阀门、调节器和喷油器元件。有效的过滤有助于保持系统可靠性,防止性能下降,并降低任务失败的风险。

Mott 采用精密控制的多孔介质设计航空航天级过滤解决方案,在冲击、振动和热循环下保持稳定的流量、低压降和耐久性。

Mott 利用工程化的孔隙结构和精密制造技术来实现最佳平衡,确保有效捕获颗粒,同时保持低压降和稳定的流动。

Mott 组件的设计符合严格的航空航天要求,并且可以在模拟发射条件下进行性能测试,包括振动、压力和极端温度。

在关键发射挑战影响您的任务之前,解决它们。

发射计划并非纸上谈兵,而是执行不力。请联系我们的工程团队,我们将审核您的申请,识别潜在风险,并开发出能够在实际发射条件下有效运行的解决方案。

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