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公开(公告)号:CN106066131A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610587111.6
申请日:2016-07-22
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: F28D15/04
CPC classification number: F28D15/046 , F28D15/043
Abstract: 一种环路热管用多孔氮化硅毛细芯,由包括氮化硅粉末、烧结助剂以及造孔剂的原料烧制而成,其中氮化硅含量不少于90%wt。氮化硅粉末的平均粒径介于0.1~10μm之间,α相氮化硅占比大于90%。多孔氮化硅毛细芯所含微孔互相连通,微孔孔径介于0.5μm~5μm之间,开孔孔隙率大于50%。本发明提供的多孔氮化硅毛细芯由氮化硅粉末烧结而成,具有良好的化学稳定性,耐酸碱腐蚀,可以有效抑制环路热管内部工质的分解,提高了环路热管的寿命。同时本发明多孔氮化硅毛细芯脆性高,机械加工性能好,在外壁精加工时,不会使表面微孔闭合,保证了较高的毛细芯开孔孔隙率。
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公开(公告)号:CN116007532A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211706537.0
申请日:2022-12-29
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本申请公开了用机械臂调整摆臂式轮廓测量仪的装置及误差标定方法,涉及遥感领域光学镜头大口径光学元件的加工测试技术领域,装置包括摆臂组件、高精度转台、工作转台,高精度转台连接于机械臂末端,摆臂组件连接在高精度转台上,工作转台位于机械臂旁边,工作转台用于放置被测镜,且带动被测镜转动;摆臂组件的一端用于测量其距离被测镜表面的距离。满足多种角度和位置需求,能够适应更多光学镜的加工,与机械手研抛工艺相结合,可以有效提高光学加工效率。
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公开(公告)号:CN115781498A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211478367.5
申请日:2022-11-23
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 适用于大口径光学元件高精度、高速加工的数控研抛工具头及研抛方法,属于航天光学遥感器技术领域。本发明利用高速旋转的大尺寸柔性轮式研抛工具头,在五轴联动数控机床的带动下实现光学元件加工表面的材料高速去除和面形快速收敛。XYZBC五轴联动功能使抛光轮实时垂直光学表面进行加工获得良好的高斯形工作函数;轮式研抛工具头采用了柔性聚氨酯抛光外轮和规律排布微型金刚石丸片的抛光层相结合的优化设计,提高了加工质量和效率。
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公开(公告)号:CN115480598A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210977493.9
申请日:2022-08-15
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 一种离子束加工过程中光学镜面温度控制方法及测控系统,属于高精度非球面光学制造领域。其中,此控制方法包括基于点热源在物体内的能量沉积理论,建立面热源能量沉积模型;根据面热源能量沉积模型,依次对光学零件镜面能量沉积过程进行静态分析及动态分析,优化离子源工艺参数;通过对光学加工过程的离散化设计或对循环的加工路径稀疏化处理,降低温度累积。通过应用此控制方法,可以实现离子束对温度敏感的高精度光学零件、组件级光学产品的高效、高精度加工。
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公开(公告)号:CN111398337B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202010148686.4
申请日:2020-03-05
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种基于不凝气体组合试验的环路热管寿命预估方法,属于航天热控产品寿命预测技术领域;包括如下步骤:步骤一、建立环路热管寿命测试系统;步骤二、拟合成时间‑不凝气体含量曲线图;步骤三、拟合成氮气容量‑温度的曲线图;步骤四、建立时间‑不凝气体含量的外推线性图;步骤五、根据时间‑不凝气体含量的外推线性图和氮气容量‑温度的曲线图,判断环路热管在寿命时长内是否失效;本发明实现了在相对短的时间内估算出环路热管的寿命,具有试验周期短,预估准确度高等特点,在环路热管的工程应用中具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN114435957A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111581820.0
申请日:2021-12-22
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明提供了一种适用于超大口径轻质反射镜的磁悬浮式重力卸载机构及方法,包括底座、设置在底座上的可移动电磁铁、可升降电机、嵌在反射镜背面的固定电磁铁、磁力吸盘以及磁力吸盘架;磁力吸盘与固定电磁铁之间产生吸力,实现吊装转运功能;可移动电磁铁与固定电磁铁之间产生斥力,从而提供支持力实现重力卸载。本发明完全颠覆原有卸载支撑形式,提出运用磁悬浮原理提供卸载力,不受反射镜镜坯背面轻量化结构设计的限制,可以进行灵活的重力卸载设计,卸载精度高。
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公开(公告)号:CN114193468A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111505986.4
申请日:2021-12-10
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: B25J11/00 , B23K26/082 , B23K26/352 , B23K26/064
Abstract: 本发明提供了一种用于大口径光学元件的超快激光辅助研抛装置及方法,属于精密光学加工领域。将超快激光辅助研抛盘安装在数控机械臂末端,超快激光脉冲通过光纤传导至研抛盘中心开孔处,经过锥透镜整形为贝塞尔光束垂直入射工件表面;在研抛过程中,超快激光随研抛盘在光学元件表面同步运动,并利用扫描振镜使工件表面快速形成粗糙的微纳复合结构,在此基础上研抛盘绕偏心轴转动,带动磨料颗粒在具有疏松微纳复合结构的工件表面运动,从而大幅提升机械研抛的材料去除效率,同时能有效减小机械抛光产生的残余应力、裂纹和划痕等缺陷,实现大口径光学元件的高效、高质量研抛。
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公开(公告)号:CN111398337A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010148686.4
申请日:2020-03-05
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种基于不凝气体组合试验的环路热管寿命预估方法,属于航天热控产品寿命预测技术领域;包括如下步骤:步骤一、建立环路热管寿命测试系统;步骤二、拟合成时间-不凝气体含量曲线图;步骤三、拟合成氮气容量-温度的曲线图;步骤四、建立时间-不凝气体含量的外推线性图;步骤五、根据时间-不凝气体含量的外推线性图和氮气容量-温度的曲线图,判断环路热管在寿命时长内是否失效;本发明实现了在相对短的时间内估算出环路热管的寿命,具有试验周期短,预估准确度高等特点,在环路热管的工程应用中具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN105910479B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610243303.5
申请日:2016-04-18
Applicant: 北京空间机电研究所
CPC classification number: F28D15/0266
Abstract: 一种控温型环路热管的蒸发器组件,包括热补偿器、N片蒸发单元以及连接管路,其中N为不小于1的正整数。热补偿器位于输入端,将环路热管中的液体工质加热至气、液两相态,N片蒸发单元通过连接管路连接构成蒸发网络,所述蒸发网络的输入端通过连接管路与热补偿器的输出端连接,蒸发网络的输出端作为蒸发器组件的输出端。本发明的蒸发器组件可保证在环路热管运行时进入各蒸发单元内的工质均为两相态工质,保证被控热源工作/非工作时温度恒定、一致,达到全周期精确控制其温度的目的。
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公开(公告)号:CN105004801A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510336531.2
申请日:2015-06-17
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明涉及一种环路热管氨工质纯度分析装置,由高纯载气钢瓶、第一高纯氨钢瓶、第二高纯氨钢瓶、气化室、恒温控制系统、球阀、压力阀、电磁阀、复压阀、截止阀、压力表、流量计、抽真空机组、废气收集处理装置、气相色谱仪和计算机组成,其中高纯载气钢瓶通过载气管路与气相色谱仪连接;第一高纯氨通过吹扫管路、第一球阀、电磁阀、第一压力表、流量计与气相色谱仪连接;第二高纯氨通过进样管路与气化室连接;抽真空机组通过截止阀与气化室连接;气化室、抽真空机组、气相色谱仪通过排放管路与废气收集处理装置连接,该装置的集成设计,提高了环路热管液氨中杂质气体的检出率,减少了气体进样过程中管路内部的空气,提高了测量精度。
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