一种新型具有温度控制功能的保温筒

    公开(公告)号:CN106568354A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610959779.9

    申请日:2016-10-27

    CPC classification number: F42B15/00

    Abstract: 一种新型具有温度控制功能的保温筒,涉及具有温度控制功能的保温筒领域;包括舱体、保温层、温度控制装置和空气温度传感器;舱体为保温桶的外部壳体;保温层固定安装在舱体的内侧壁上;温度控制装置设置在保温层内部,且温度控制装置与保温层之间设置有空气温度传感器;舱体内侧壁沿径向向轴心方向设置有突起,并伸入保温层,保温层内壁对应突起设置有凹型挡块,凹型挡块内凹形状与突起的形状对应,凹型挡块通过挡块固定装置与突起的固定连接,实现保温层与舱体的固定连接;解决了整体式温度控制装置和保温层无法安装的问题,具有很好的工艺性,材料性能稳定,在高温下不会发生明显的变形,并且隔温效果好,实现了实现舱段内温度控制的要求。

    一种与耐烧蚀材料耦合的脉动热管主动热防护结构

    公开(公告)号:CN109178348B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201810965175.4

    申请日:2018-08-23

    Abstract: 一种与耐烧蚀材料耦合的脉动热管主动热防护结构,包括热疏导装置和耐烧蚀材料,耐烧蚀材料包覆在热疏导装置外围,包括内外两层,内层材料为柔性泡沫,外层材料为高导热碳/碳。热疏导装置包括冷却面板、脉动热管组和相变蓄冷箱,冷却面板与耐烧蚀材料粘接成一体,脉动热管组与冷却面板焊接相连,相变蓄冷箱与冷却面板焊接相连、并与飞行器端框固定,脉动热管伸入相变蓄冷箱。本发明将耐烧蚀材料与热疏导装置相结合,作为飞行器尖锐前缘主动热防护结构,减少烧蚀或不发生烧蚀,使飞行器的气动外形变化小,保持飞行器高升阻比的气动特性,解决了飞行器局部高热带来的材料失效问题,避免了温度极端分布,实现了长时间隔热。

    一种与耐烧蚀材料耦合的脉动热管主动热防护结构

    公开(公告)号:CN109178348A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810965175.4

    申请日:2018-08-23

    Abstract: 一种与耐烧蚀材料耦合的脉动热管主动热防护结构,包括热疏导装置和耐烧蚀材料,耐烧蚀材料包覆在热疏导装置外围,包括内外两层,内层材料为柔性泡沫,外层材料为高导热碳/碳。热疏导装置包括冷却面板、脉动热管组和相变蓄冷箱,冷却面板与耐烧蚀材料粘接成一体,脉动热管组与冷却面板焊接相连,相变蓄冷箱与冷却面板焊接相连、并与飞行器端框固定,脉动热管伸入相变蓄冷箱。本发明将耐烧蚀材料与热疏导装置相结合,作为飞行器尖锐前缘主动热防护结构,减少烧蚀或不发生烧蚀,使飞行器的气动外形变化小,保持飞行器高升阻比的气动特性,解决了飞行器局部高热带来的材料失效问题,避免了温度极端分布,实现了长时间隔热。

    一种长航时飞行器发热仪器设备疏导-集中式热管理装置

    公开(公告)号:CN105043145B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510472535.3

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种发热仪器设备疏导-集中式热管理装置,包括疏导通道和集中蓄热装置;所述集中蓄热装置包括多个蓄热单元,每个蓄热单元包括基体和分布在基体内部的骨架,所述基体由定形相变材料构成;所述骨架具有多个位于所述基体外表面的外部接口和位于基体内部的传导通路,将接收到的热量通过骨架传递至所述基体;所述疏导通道由定向热导材料或热管构成,连接发热源及所述外部接口。设置多种材料的蓄热单元,每种蓄热单元采用不同蓄热材料,实现热量的分配及优化。定形相变材料吸热潜热大,吸热后温升小,自身重量轻,相变后蓄热单元外形不变,整个集中蓄热装置结构稳定。为飞行器散热提供了一种新途径。

    一种高速飞行器功能分区组合式透波罩

    公开(公告)号:CN105015759A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510422946.1

    申请日:2015-07-17

    Abstract: 本发明涉及一种高速飞行器功能分区组合式透波罩,包括外罩、内罩和连接件,其中外罩与内罩均为一端开口的半封闭结构,内罩位于外罩内部,且内罩与外罩之间通过连接件连接固定,连接件为环形连接件,环形连接件的内表面与内罩的外表面连接,环形连接件的外表面与外罩的内表面连接,内罩内部容纳飞行器导航电子元器件;本发明首次采用双层结构透波罩,从空间上将透波罩内部划分为两个独立的空间区域,从热传导、热辐射、热对流三个物理过程都形成梯度防隔热功能,该透波罩在保持良好结构强度和透波率的同时,具备优异的隔热性能。

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