适应脉冲式大热量散热的高效相变储能热沉

    公开(公告)号:CN108521745A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810201790.8

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种适应脉冲式大热量散热的高效相变储能热沉,包括器件安装面和针状强化导热骨架,针状强化导热骨架安装于器件安装面上,且骨架孔隙内填充有相变材料,针状强化导热骨架外包裹有用于封闭相变材料的框架,用于封闭相变材料的框架上安装有与针状强化导热骨架相连通的相变材料充注口,针状强化导热骨架背面还安装有一与其内部空隙相连通的流体回路通道,流体回路通道上连接有流体进口管和流体出口管,流体回路通道上罩设有流体回路盖板,流体回路盖板针状强化导热骨架固接。本发明可以使星内单机(器件)温度变化平缓,有效降低流体回路系统流量,减小驱动泵功耗需求,可有效减小卫星内部单机(器件)的温度波动,并降低热控资源需求。

    一种小型孔板一体式雾化喷嘴

    公开(公告)号:CN108499757A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810201154.5

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明公开一种小型孔板一体式雾化喷嘴,该雾化喷嘴包括母板及镶嵌于母板上的旋流孔片,所述旋流孔片上围绕中心均布着与母板上锥孔相通的三个斜穿通孔,所述母板上加工有与旋流孔片对应的旋流孔片安装槽、锥孔及出流小孔,加压后的流体从旋流孔片上方进入,流经旋流孔片后汇聚到母板上的锥孔,最后通过小孔流出,形成雾化液滴;所述旋流孔片为圆形,三个斜穿通孔围绕旋流孔片的中心均布,通过旋紧配合与母板对应安装槽对接安装。本发明实现了雾化喷嘴的小型化、孔板一体式设计,结构小巧、便于集成、雾化效果好,适用于有限空间高热流密度器件的喷雾冷却。

    空间高效热传输微泵驱动流体回路装置

    公开(公告)号:CN106428641A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611022628.7

    申请日:2016-11-17

    CPC classification number: B64G1/50 B64G1/10 B64G1/1007 B64G1/105

    Abstract: 本发明提供了一种空间高效热传输微泵驱动流体回路,集成安装板、一微泵控制器、两微泵、第一热枕、第二热枕、一储液器、两单向阀、不锈钢管及配套的三通焊接集成;两微泵和两单向阀为独立并联两路,互为备份;两微泵分别通过不锈钢管及配套的三通与第一热枕、第二热枕、两单项阀、储液器相连,两单向阀分别安装在两微泵与第一热枕、充液阀之间;储液器一端通过不锈钢管与充气阀相连,充气阀和充液阀分别通过卡套与不锈钢管相连,微泵控制器与两微泵相连,微泵控制器通过控制微泵的启停和转速,实现热开关及热量传输的控制。本发明采用微泵驱动工质水实现热沉之间热量的快速传递,具有快速平衡温差的功能,对轨道外热流和内功耗的变化适应性强。

    用于航天器的热管-流体回路耦合热辐射器

    公开(公告)号:CN103274061B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310148891.0

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器的热管?流体回路耦合热辐射器,其中:流体管路和热管预埋在蜂窝板内,流体管路两端分别为流体进出口,流体管路上下表面与蜂窝板蒙皮胶结,热管的上下表面与蜂窝板蒙皮胶结,热管两端呈L形弯制,L形弯制的端部侧面与流体管路内侧表面胶结或焊接,蜂窝板外表面施加热控涂层。本发明采用流体管路与热管耦合并同时预埋在蜂窝板内的形式,既减小了流动阻力,又减小了接触热阻,提高了热辐射器效率,降低了系统流动负荷;热辐射器表面平整,易粘贴玻璃二次表面镜,也易于与其他结构安装耦合;有效降低空间碎片及微流星对辐射器撞击造成管路破裂导致系统失效的风险;材料来源充分,工艺成熟,易于实现。

    轨道转移飞行器红外地平仪偏低温差异化热控装置

    公开(公告)号:CN104369876B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410608270.0

    申请日:2014-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种轨道转移飞行器红外地平仪偏低温差异化热控装置,包括隔热垫片、S781白漆热控涂层、多层隔热组件、电加热器、热敏电阻、地平仪、地平仪支架。本发明首次在红外地平仪上开独立散热面,且根据受照情况不同,俯仰地平仪与滚动地平仪开的散热面位置不同,便于实施、可靠性高、适应性强、总体资源占用量少,其采用隔热垫增大了星体与红外地平仪之间的热阻,为实现地平仪的独立控温鉴定基础,而且为了实现偏低温设计思想,在红外地平仪头部开独立散热面,并喷涂S781白漆热控涂层,实现了红外地平仪的差异化热设计,增强了地平仪机动轨道的适应性。

    轨道转移飞行器星敏感器偏低温独立热控装置

    公开(公告)号:CN104443441A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410608314.X

    申请日:2014-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种轨道转移飞行器星敏感器偏低温独立热控装置,包括进口星敏感器A、国产星敏感器B、热敏电阻2、加热器3、遮光罩4、F46薄膜5、S781白漆热控涂层6、安装支架7、自身支架8、隔热垫9、多层隔热组件10、热防护层11。本发明采用隔热垫增大了星体与星敏感器之间的热阻,大大减少了漏热补偿,为实现星敏感器的独立控温鉴定基础;且按照偏低温设计要求,采用S781白漆热控涂层增加了星敏感器机动轨道的温度适应能力;并采用多层隔热组件以及防护层,有效防护了25N发动机对进口星敏感器A的辐射影响;其便于实施、可靠性高、适应性强、总体资源占用量少,且能有效防护发动机热辐射。

    用于航天器的热管-流体回路耦合热辐射器

    公开(公告)号:CN103274061A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310148891.0

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器的热管-流体回路耦合热辐射器,其中:流体管路和热管预埋在蜂窝板内,流体管路两端分别为流体进出口,流体管路上下表面与蜂窝板蒙皮胶结,热管的上下表面与蜂窝板蒙皮胶结,热管两端呈L形弯制,L形弯制的端部侧面与流体管路内侧表面胶结或焊接,蜂窝板外表面施加热控涂层。本发明采用流体管路与热管耦合并同时预埋在蜂窝板内的形式,既减小了流动阻力,又减小了接触热阻,提高了热辐射器效率,降低了系统流动负荷;热辐射器表面平整,易粘贴玻璃二次表面镜,也易于与其他结构安装耦合;有效降低空间碎片及微流星对辐射器撞击造成管路破裂导致系统失效的风险;材料来源充分,工艺成熟,易于实现。

    适用于空间飞行器的一体化预埋管路辐射器

    公开(公告)号:CN117302563A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311050711.5

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种适用于空间飞行器的一体化预埋管路辐射器,流体管路(2)通过发泡胶(6)填充定型后预埋在蜂窝板(1)中;流体管路(2)的安装面与蜂窝板外蒙皮(7)胶粘固定,与蜂窝芯子(12)及蜂窝板内蒙皮(11)进行胶接和压紧;流体管路(2)的翅片的非安装面设置有加热器(9)和热敏电阻(10);流体管路(2)的进口、出口露出蜂窝板(1)并通过支架(5)固定在蜂窝板内蒙皮(11)上。本发明优化设计了流体回路辐射器,与传统辐射器相较,可显著降低重量及补偿功耗,为飞行器节约了宝贵的资源,同时提高了辐射器的安全性及可靠性。

    点阵式热源温度一致性控制方法及系统

    公开(公告)号:CN114537716B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210086745.9

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供一种点阵式热源温度一致性控制方法及系统,该方法包括:对于均布在面尺寸大于400mm×400mm模块上的单机,在单机下方的有源安装板内预埋相变热管,单机与有源安装板之间铺设导热硅脂;对于小于400mm×400mm模块上的单机,在模块上方安装相同面尺寸的相变板,在相变板上铺设高导热石墨烯,单机与高导热石墨烯之间铺设导热硅脂;将热敏电阻和加热器粘贴在相变热管或者相变板上,将天线各模块启动温度保持在相同水平;主动控温回路采用载荷母线为加热器供电,由卫星平台根据热敏电阻遥测温度控制加热器的开关;天线阵面除对地面外,将其余五个面包裹多层隔热组件。本发明能够解决常规热管无法跨模块安装难题,并配合测控温技术实现分区智能热控功能。

    一种计算储液器回排量的流体回路充装方法

    公开(公告)号:CN113135304B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110455563.X

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种计算储液器回排量的流体回路充装方法,包括储液器回排量计算步骤和流体回路回排式充装步骤,储液器回排量计算步骤:查询得到工质在不同充装温度Tr下的密度ρr,并根据系统最大充装量m,通过储液器回排量计算方法计算得到储液器回排量m’和储液器气侧充装压力P;流体回路回排式充装步骤:按照储液器回排量计算步骤中计算出的储液器回排量m’和储液器气侧充装压力P,并通过流体回路回排式充装方法,对流体回路进行充装。本发明无需储液器或者流体回路系统配备液位指示功能部件,无需指定储液器生产结构,回排计算体系充分结合边界约束条件,科学结合充装流程,操作简易。

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