微型热管及其使用方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106382835A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610810964.1

    申请日:2016-09-08

    Inventor: 李志松 徐涛

    CPC classification number: F28D15/02 F28D2015/0225 F28F9/02

    Abstract: 本发明提供了一种微型热管及其使用方法,包括管壳、气液隔板;气液隔板将管壳的内部通道划分为气相工质槽道、液相工质槽道;管壳的底面为平坦面,管壳的顶面呈弧形凸起;气相工质槽道位于液相工质槽道的上方。本发明可有效避免热管的携带限瓶颈,因而液相流动阻力相对较小,管壳和隔板共同形成具有两尖角的气相槽道剖面,工质的气液界面处于气相槽道内,靠近剖面的两尖角,与气相槽道形成楔形毛细结构,其积极反馈依然有效。

    空间液滴辐射器的结构
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113443175B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110605268.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种空间液滴辐射器的结构,包括液滴发射器、液体输送管路、液滴接收器以及金属细丝阵列,所述液滴接收器通过液体输送管路连接液滴发射器,所述金属细丝阵列设置在液滴发射器和液滴接收器之间并沿液体输送管路的周向布置,所述液体输送管路和金属细丝阵列之间形成喷滴空间,液滴接收器连接有收集与外送系统,所述液体通过液体输送管路被输送到液滴发射器中且液体被从液滴发射器中喷出后形成液滴经喷滴空间后收集到收集与外送系统中,金属细丝阵列与液滴均为带电体且所带电荷的极性相同,本发明利用电场力对液滴的飞行路径进行控制,提高了液滴辐射器对航天器加速和在轨机动的抵御能力,具有系统质量小,可靠性高等优势。

    扩散管结构
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105864103A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610194292.6

    申请日:2016-03-30

    Inventor: 李志松 徐涛

    CPC classification number: F04D29/44

    Abstract: 本发明提供的一种扩散管结构,包括相互连接的扩散管及喉道直管,所述扩散管及所述喉道直管的中心轴线与蜗壳环形流道的外圆切线重合,所述扩散管沿轴线朝外方向上的管截面为单调增大。本发明的有益效果如下:1、使得流体在进入喉管直道前能得到一定减速,减小了进入喉管直道时的流动损失。2、扩散管的喇叭形设计,接近于抛物线的轮廓,能实现沿扩散管轴线横截面的线性增大,或者上游的横截面增长较慢,下游的横截面增长较快。3、通过对减速程度的控制,可以一定程度抑制喉道流动速度分布不均匀时导致的管内流动分离,或延迟流动分离至管内流动速度较低的下游,从而减小扩散管内流动损失。

    两相流体回路驱动泵
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112253433B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011141011.3

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种两相流体回路驱动泵,包括气液存储部分和驱动部分,气液存储部分包括外壳、存储腔体,驱动部分包括盖体、驱动组件以及导流组件;所述外壳与盖体连接后形成一个容纳空间,存储腔体、驱动组件以及导流组件均设置在容纳空间内;所述外壳和/或盖体上设置有输入管路、输出管路。本发明结构简单合理,将气液存储部分与驱动部分结合到一起,减少了两相流体回路系统部件的数量,降低了系统布置的复杂程度。本发明气液存储部分与驱动部分配合能够实现气液分离,分别存储,同时仅输出液体,不会因入口处含蒸汽量太大而失效,有利于两相流体回路在高热流和相对较高的温度下工作,相当于提高了系统的散热能力。

    两相流体回路冷凝管结构
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110500896B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910749243.8

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种两相流体回路冷凝管结构,包括冷凝管本体,所述冷凝管本体内部沿其长度方向开设有液体流道和蒸汽流道,所述液体流道和所述蒸汽流道之间通过连通狭缝相连通,所述蒸汽流道的截面尺寸大于所述液体流道的截面尺寸,所述液体流道的截面尺寸大于所述连通狭缝的截面尺寸。本发明的两相流体回路冷凝管结构,蒸汽流道与液体流道的设计使得气液在冷凝过程中能够有效分离,降低液膜和液塞带来的传导热阻;冷凝段的流动方向末端,液体流道与出口相连,蒸汽流道封闭,通过控制两相流体回路内的充液率可以避免蒸汽从出口排出。

    泵驱动两相流体回路蒸发器

    公开(公告)号:CN111504103A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010306245.2

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明提供了一种泵驱动两相流体回路蒸发器,包括:蒸发器壳体1、疏水性毛细芯2、轴向液体槽道3以及轴向蒸汽干道4;所述疏水性毛细芯2安装在蒸发器壳体1的内部;所述蒸发器壳体1与疏水性毛细芯2之间设置有多个轴向液体槽道3;所述轴向蒸汽干道4设置在疏水性毛细芯2的内部。对于毛细泵驱动的两相流体回路,本发明利用疏水性多孔材料覆盖蒸发器开放式微小槽道的表面,在各种朝向或重力影响下均使得液体无法因为冷凝而侵占蒸汽干道的空间,同时可使液体槽道内可能存在的蒸汽泡能顺利从槽道内溢出,有利于蒸发器的顺利启动和降低启动时的过热度,提高蒸发过程的换热系数。

    热管辐射器
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111442673A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010153423.2

    申请日:2020-05-13

    Abstract: 本发明提供了一种热管辐射器,包括热管和多根毛细管组成的平面管束,所述热管包括蒸发段和冷凝段,均设有毛细芯层和蒸汽通道,所述冷凝段侧面上开设多个管孔,所述冷凝段包括内部蒸汽通道相互分隔离的上游部分和下游部分,所述毛细管束的一端连接所述上游部分的所述管孔,另一端连接所述下游部分的所述管孔。所述的毛细管束大幅扩展了热管冷凝段的面积,形成主辐射散热面。本发明提供的一种热管辐射器若利用热管作为传热器件,能实现长距离、大面积的高效热流输送。一方面利用热管原理提高了辐射面的等温性和辐射散热效率,另一方面减小了结构质量、实现了良好的系统可靠性和较低的生产制作成本。

    扩散管结构
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105864103B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201610194292.6

    申请日:2016-03-30

    Inventor: 李志松 徐涛

    Abstract: 本发明提供的一种扩散管结构,包括相互连接的扩散管及喉道直管,所述扩散管及所述喉道直管的中心轴线与蜗壳环形流道的外圆切线重合,所述扩散管沿轴线朝外方向上的管截面为单调增大。本发明的有益效果如下:1、使得流体在进入喉管直道前能得到一定减速,减小了进入喉管直道时的流动损失。2、扩散管的喇叭形设计,接近于抛物线的轮廓,能实现沿扩散管轴线横截面的线性增大,或者上游的横截面增长较慢,下游的横截面增长较快。3、通过对减速程度的控制,可以一定程度抑制喉道流动速度分布不均匀时导致的管内流动分离,或延迟流动分离至管内流动速度较低的下游,从而减小扩散管内流动损失。

    微型热管及其使用方法
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106382835B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610810964.1

    申请日:2016-09-08

    Inventor: 李志松 徐涛

    Abstract: 本发明提供了一种微型热管及其使用方法,包括管壳、气液隔板;气液隔板将管壳的内部通道划分为气相工质槽道、液相工质槽道;管壳的底面为平坦面,管壳的顶面呈弧形凸起;气相工质槽道位于液相工质槽道的上方。本发明可有效避免热管的携带限瓶颈,因而液相流动阻力相对较小,管壳和隔板共同形成具有两尖角的气相槽道剖面,工质的气液界面处于气相槽道内,靠近剖面的两尖角,与气相槽道形成楔形毛细结构,其积极反馈依然有效。

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