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公开(公告)号:CN111753250A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010697290.5
申请日:2020-07-20
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种一维非稳态导热反问题算法,利用内表面温度变化,反演外表面热流变化。本发明专利通过对时间域从整体到部分进行分割,结合局部目标函数和全局目标函数的迭代求解,确定新的基准热流,最终获得一维非稳态导热反问题的解。本发明中算法,降低了热流反演算法对温度测点位置的要求,降低了热流反演算法对随机噪声的敏感程度,提高了对导热较差温度响应较慢的反演结果精度。通过仿真试验研究,本发明对线性和周期性热流条件和温度变化响应较慢情况均有较好的反演结果,对于测量误差有较好的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN111404003B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202010338432.9
申请日:2020-04-26
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种便携式激光散热装置,包括:热传输模块,设有热收集组件和传输组件,所述热收集组件设于激光设备的发热部位并将其热量传递给所述传输组件;散热模块,设有散热组件和相变材料,所述传输组件将热量传递给所述散热组件,并由所述散热组件将热量传递给所述相变材料,所述相变材料通过相变吸收热量。该装置散热效果好,可实现连续作业,且十分便携。
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公开(公告)号:CN117318389A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311135087.9
申请日:2023-09-05
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明提供一种用于月面工作的高功率车轮电机的散热装置,包括相变材料填充腔体、相变材料、辐射散热板和热控涂层;所述相变材料填充腔体设置在车轮电机的外围,用于相变材料存放;所述相变材料充装在所述相变材料填充腔体内,用于电机热量的收集;所述辐射散热板由电机外壳根部径向向外布局,用于电机热量向外的传导和排散;所述热控涂层附着在所述相变材料填充腔体、辐射散热板、车轮电机端盖和减速器的外表面,用于保证月面高真空环境下,车轮电机散热装置良好的辐射净散热能力。本发明采用被动热控措施,无活动部件,不受月面移动探测器运动过程中颠簸的载荷影响,系统简单、可靠性高。
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公开(公告)号:CN111753250B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010697290.5
申请日:2020-07-20
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种一维非稳态导热反问题算法,利用内表面温度变化,反演外表面热流变化。本发明专利通过对时间域从整体到部分进行分割,结合局部目标函数和全局目标函数的迭代求解,确定新的基准热流,最终获得一维非稳态导热反问题的解。本发明中算法,降低了热流反演算法对温度测点位置的要求,降低了热流反演算法对随机噪声的敏感程度,提高了对导热较差温度响应较慢的反演结果精度。通过仿真试验研究,本发明对线性和周期性热流条件和温度变化响应较慢情况均有较好的反演结果,对于测量误差有较好的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN106054978B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610571268.X
申请日:2016-07-20
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: G05D23/24
Abstract: 一种常压高低温试验时产品温度控制系统,用于对试验产品温度分布的温度精确控制,该温控系统包括环境模拟箱、加热片、铂电阻、隔热组件、数据采集和控制装置,以及供电电源。环境模拟箱为试验产品提供满足要求的环境温度,同时避免冷凝水的影响;多个加热片串并联形成加热回路,供电后为端框法兰提供热量;铂电阻实现端框法兰相应区域温度值测量;隔热组件用于减小试验产品向较低温度环境的漏热,提供加热回路热量的利用率,减小加热片热量对外界环境的影响;数据采集和控制装置采集铂电阻温度值,并将温度测量值与设定的温度阈值进行比较判断,来控制控温回路的通断,加热片的供电的通断;程控电源根据数据采集和控制装置的指令来为加热片供电。
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公开(公告)号:CN105474799B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201218001915.6
申请日:2012-06-18
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: G06F9/455
Abstract: 本发明的太阳电池翼热结构耦合集成仿真分析方法基于有限元网格划分,采用有限控制容积法和有限元方法分别建立太阳电池翼在轨热分析模型和结构热变形分析的力学模型。热分析模型网格划分的相对稀疏,控制模型单元规模,使热分析计算得以实现,力学模型网格划分的较为细密,以满足热变形分析的计算精度。基于统一的有限元网格划分方法,采用线性插值的方法,将热分析模型得到的温度结果作为载荷输入顺畅地映射到结构模型中,使分析模型和结构分析模型能够有机结合。
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公开(公告)号:CN118289238A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410352584.2
申请日:2024-03-26
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明提供一种重复折展机构的零重力模拟随动装置,包括吊挂系统、随动装置、配重组件、连接装置和主框架等。吊挂系统、随动装置和配重组件安装在主框架上,连接装置安装在吊挂系统端部与重复折展电池翼机构相连。根据重复折展电池翼机构的展开及收拢动作,提供随动的零重力模拟环境,实现轻小型电池翼高精度展开、收拢性能验证的目的。本发明提供的零重力模拟随动装置,工作时无需人员参与,可随太阳翼机构展收过程随动平衡重力,移动方便,可快速拆卸、组装及就位工作,适用于较大重复折展次数的电池翼机构的地面展收试验。
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公开(公告)号:CN112269413B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011251251.9
申请日:2020-11-10
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明涉及一种便携式激光散热装置的控制方法,包括:步骤一、启动散热装置,不启动激光设备,检测冷板入口处传热工质的温度和相变换热器入口处的传热工质流量;若冷板入口处的温度值T1低于设定的最低温度Tmin,且相变换热器入口处的流量值F大于设定的最大流量Fmax时,则判断散热装置启动工作正常,可启动激光设备;步骤二、散热装置和激光设备正常开启后,实时检测冷板入口处的温度和相变换热器入口处的传热工质流量;若冷板入口处的实时温度T1实时低于设定的最高温度值Tmax,且相变换热器入口处的流量值F实时大于设定的最低流量Fmin时,则散热装置工作正常,激光设备可保持工作;否则关闭激光设备。
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公开(公告)号:CN112269413A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011251251.9
申请日:2020-11-10
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明涉及一种便携式激光散热装置的控制方法,包括:步骤一、启动散热装置,不启动激光设备,检测冷板入口处传热工质的温度和相变换热器入口处的传热工质流量;若冷板入口处的温度值T1低于设定的最低温度Tmin,且相变换热器入口处的流量值F大于设定的最大流量Fmax时,则判断散热装置启动工作正常,可启动激光设备;步骤二、散热装置和激光设备正常开启后,实时检测冷板入口处的温度和相变换热器入口处的传热工质流量;若冷板入口处的实时温度T1实时低于设定的最高温度值Tmax,且相变换热器入口处的流量值F实时大于设定的最低流量Fmin时,则散热装置工作正常,激光设备可保持工作;否则关闭激光设备。
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公开(公告)号:CN111404003A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010338432.9
申请日:2020-04-26
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种便携式激光散热装置,包括:热传输模块,设有热收集组件和传输组件,所述热收集组件设于激光设备的发热部位并将其热量传递给所述传输组件;散热模块,设有散热组件和相变材料,所述传输组件将热量传递给所述散热组件,并由所述散热组件将热量传递给所述相变材料,所述相变材料通过相变吸收热量。该装置散热效果好,可实现连续作业,且十分便携。
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