一种多层伞式可展开薄膜遮阳屏

    公开(公告)号:CN112706946B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202011192095.3

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种多层伞式可展开薄膜遮阳屏,包括中部固定圆筒、形状记忆伸展杆、端部接头、形状记忆卷曲杆、形状记忆弹簧、薄膜多层、边索和脊索,薄膜多层为形状记忆复合材料,形状记忆伸展杆受到阳光照射达到激发温度后,形状记忆伸展杆开始伸展;遮阳屏展开状态时,薄膜第一层、第二层和第三层倾角逐层增大;此时形状记忆复合材料均已刚化,整个遮阳屏形成一个不低于0.5HZ的高刚度结构;形状记忆伸展杆、端部接头、形状记忆卷曲杆构成了遮阳屏的可展开式骨架。本发明的薄膜张拉力通过弹簧施加,可以有效补偿在轨温度环境变化带来的展开机构尺寸与薄膜尺寸变化。

    一种多层伞式可展开薄膜遮阳屏

    公开(公告)号:CN112706946A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011192095.3

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种多层伞式可展开薄膜遮阳屏,包括中部固定圆筒、形状记忆伸展杆、端部接头、形状记忆卷曲杆、形状记忆弹簧、薄膜多层、边索和脊索,薄膜多层为形状记忆复合材料,形状记忆伸展杆受到阳光照射达到激发温度后,形状记忆伸展杆开始伸展;遮阳屏展开状态时,薄膜第一层、第二层和第三层倾角逐层增大;此时形状记忆复合材料均已刚化,整个遮阳屏形成一个不低于0.5HZ的高刚度结构;形状记忆伸展杆、端部接头、形状记忆卷曲杆构成了遮阳屏的可展开式骨架。本发明的薄膜张拉力通过弹簧施加,可以有效补偿在轨温度环境变化带来的展开机构尺寸与薄膜尺寸变化。

    一种极低励磁控温装置在轨供电方法及装置

    公开(公告)号:CN117602108A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311529705.8

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明涉及航天热控技术领域,特别是涉及一种极低励磁控温装置在轨供电方法及装置。包括:选择在轨供电输出的波形;选择在轨供电输出的幅值;选择在轨供电输出的频率。选择在轨供电输出的波形包括:根据极低励磁控温装置的光学平台与矢量磁力仪之间的距离和补偿功率,得到极低励磁控温装置的加热器供电方式;通过软件仿真建模得到补偿功率的布局、功率;建立仿真模型;得到加热回路;距离矢量磁力仪设定阈值范围以内的加热回路,通过正弦波供电,距离矢量磁力仪设定阈值范围以外的加热回路,通过方波供电。本发明针对当前控温系统局部励磁过强的问题提出了使用交流电供电的解决方法,形成了针对极低励磁控温装置的交流电供电设计方法。

    一种智能自主热控系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109032203B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810753221.4

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开一种智能自主热控系统,能够解决传统热控系统灵敏度差、响应速度慢、研制成本高等缺点,该热控系统包括感知单元、执行单元和控制单元。通过感知单元获得航天平台所在深冷环境的热流参数以及航天平台内部单机的相关热参数(电流、电压),并把获得的热参数发送给控制单元。控制单元依据接收到的热参数驱动执行单元,使执行单元进行热量自主管控;同时执行单元将管控后的结果反馈给控制单元,控制单元依此调控执行单元,保证热量管控结果与设定目标一致,实现热量的智能闭环管理。

    无姿态卫星的热控制方法

    公开(公告)号:CN105659752B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201010051239.3

    申请日:2010-11-19

    Abstract: 无姿态卫星的热控制方法,星内设备粘贴或喷涂高发射率热控涂层,安装在隔板上的设备与安装面之间填充导热填料,其余结构星内表面喷涂高发射率热控涂层。舱板星内表面包覆多层隔热组件以减小星外轨道外热流剧烈变化等的影响。结构星表舱板除仪器设备安装面外,其余位置均粘贴三阶砷化镓太阳电池片。本发明从顶层系统设计角度,基于整星等温化设计思想,充分利用整星的结构蓄热、以及利用太阳电池片同时作为能源供应设备和温度控制手段,采用三维方向3D等温化热管组合和一体化金属框架构成的3D等温化装置,解决了卫星在没有姿态控制时整星温度水平的保证问题。

    一种智能自主热控系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109032203A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810753221.4

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开一种智能自主热控系统,能够解决传统热控系统灵敏度差、响应速度慢、研制成本高等缺点,该热控系统包括感知单元、执行单元和控制单元。通过感知单元获得航天平台所在深冷环境的热流参数以及航天平台内部单机的相关热参数(电流、电压),并把获得的热参数发送给控制单元。控制单元依据接收到的热参数驱动执行单元,使执行单元进行热量自主管控;同时执行单元将管控后的结果反馈给控制单元,控制单元依此调控执行单元,保证热量管控结果与设定目标一致,实现热量的智能闭环管理。

    一种极低磁控温系统设计方法及装置

    公开(公告)号:CN117666650A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311529707.7

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明涉及航天热控技术领域,特别是涉及一种极低磁控温系统设计方法及装置。包括:选择所述极低磁控温系统的加热器电阻丝;根据选择的所述加热器电阻丝,得到所述加热器电阻丝的磁场;根据所述加热器电阻丝的磁场,选择所述加热器电阻丝的类型;对所述加热器电阻丝的类型进行验证,以得到最佳的极低磁控温系统。选择所述极低磁控温系统的加热器电阻丝包括:选择所述极低磁控温系统的加热器电阻丝的材料为锰铜。本发明的极低磁控温系统设计方法解决了控温系统在不通电时维持低感磁的能力,相对于以往常规的康铜材质加热器电阻丝,低剩磁材料加热器电阻丝可以将μT级别的感磁降低至nT级别以下。

    一种环路热管式光子吸收器及其换热方法

    公开(公告)号:CN112074072A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010795672.1

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种环路热管式光子吸收器及其换热方法。本发明包括同步光热沉、冷凝器和储液器,同步光热沉内设有热管毛细芯;同步光热沉一端通过法兰与真空外的储液器连接,其中热管毛细芯一端穿过法兰与储液器连接,用于从储液器中吸取换热工质;热管毛细芯另一端延伸到同步光热沉接收同步光照射位置的内部,用于利用吸取的换热工质对同步光热沉进行冷却;同步光热沉位于真空外的一端侧壁上设有一延伸到热管毛细芯的孔;第一管路一端经该孔与热管毛细芯连接,该第一管路另一端与冷凝器连接,用于将经热管毛细芯输出的气态换热工质传输至冷凝器;冷凝器通过第二管路与储液器连接,用于将气态换热工质冷凝后所得的液体换热工质传输到储液器中。

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