浸液式氮气调温器
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106608376A

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510690755.3

    申请日:2015-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种浸液式氮气调温器,包括调温器容器和控制器,调温器容器底部和顶部中央分别设置氮气进气口和排气口,进气口与换热器组件一端连通,排气口与另一端连通,换热器组件设置内容器筒体内,筒体内填充有液氮,以与通入的氮气热交换,换热器周围还绕制有液氮盘管组件,以使液氮补液出口管路通过补液口将补充的液氮注入内容器筒体中,调温器容器底部设置液体排放口,顶部设置放空阀、压力表和液位计,温度传感器设置在氮气排气总管上,控制器根据温度传感器测量的氮气排出温度与目标温度间的差距大小,设定液位计目标控制高度;并通过调节补液调节阀阀门开度,反馈控制调温器容器内贮存的液氮液位高度达到目标控制高度,控制氮气出口温度达到目标温度。

    空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统与控制方法

    公开(公告)号:CN104483993B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410644999.3

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法。温度自动控制系统包括控制端、执行端和连接控制端和执行端的数据通道,其中控制端包括:指令输入单元用于自动测试系统启动和停止的指令输入,以及各试验参数设置;中央处理单元用于综合分析用户指令、当前试验工况和执行端的数据采集单元采集的反馈数据,决定下一步工况的操作;执行端包括:数据采集单元用于通过传感器采集温度自动控制系统的运行信息、反馈数据、各传感器参数和设备状态信息。本发明的空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法不但大大提高了控温系统的自动化程度和工作效率,同时最大程度的减少人为操作,降低了引入人为误差的风险。

    空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统与控制方法

    公开(公告)号:CN104483993A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410644999.3

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法。温度自动控制系统包括控制端、执行端和连接控制端和执行端的数据通道,其中控制端包括:指令输入单元用于自动测试系统启动和停止的指令输入,以及各试验参数设置;中央处理单元用于综合分析用户指令、当前试验工况和执行端的数据采集单元采集的反馈数据,决定下一步工况的操作;执行端包括:数据采集单元用于通过传感器采集温度自动控制系统的运行信息、反馈数据、各传感器参数和设备状态信息。本发明的空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法不但大大提高了控温系统的自动化程度和工作效率,同时最大程度的减少人为操作,降低了引入人为误差的风险。

    深冷环境试验用的气氦冷箱系统

    公开(公告)号:CN104229163A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410515661.8

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种深冷环境试验用的气氦冷箱系统,包括具有液氮热沉的真空容器,气氦冷箱、容器导轨和氦气进出总管,其中,容器导轨设置在真空容器底部,气氦冷箱的支撑框架的底部设置有滚轮机构,滚轮机构滚动设置在容器导轨上,氦气进出总管为气氦冷箱提供进出的氦气冷源。本发明的深冷环境用气氦冷箱,具有六面体包络式结构,可更加真实地模拟空间低温环境,其温度低于30K,可满足-215℃温区的深冷环境试验需求,气氦冷箱的流道布置采用“三串两并”的方式,有效解决了冷箱内氦气流量分配不均的难题。

    常压/负压液氮过冷器系统
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102759231B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210258643.7

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种常压/负压液氮过冷器系统,包括内外容器组成的过冷器本体、电加热器及温控系统、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组,过冷器本体内部设置有板翅式换热器,电加热器、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组依次通过管路连接并在电加热器另一侧通过低温气动阀门连接到过冷器本体上,放空管也通过低温气动开关阀门以与上述加热器另一侧并联的方式设置在过冷器本体上,开启放空管的气动开关阀门并关闭抽真空的气动开关阀门时为常压过冷器,关闭放空管的气动开关阀门并开启抽真空的气动开关阀门时为负压过冷器。该系统利用液氮在负压下具有更低的饱和温度,来冷却单项密闭循环液氮,得到了更低的循环液氮温度,更加真实有效的模拟了空间环境温度,提高了航天器地面热真空环境模拟试验的效率,拓展了试验温度区间。

    常压/负压液氮过冷器系统
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102759231A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210258643.7

    申请日:2012-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种常压/负压液氮过冷器系统,包括内外容器组成的过冷器本体、电加热器及温控系统、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组,过冷器本体内部设置有板翅式换热器,电加热器、真空蝶阀控制系统、缓冲气罐和真空机组依次通过管路连接并在电加热器另一侧通过低温气动阀门连接到过冷器本体上,放空管也通过低温气动开关阀门以与上述加热器另一侧并联的方式设置在过冷器本体上,开启放空管的气动开关阀门并关闭抽真空的气动开关阀门时为常压过冷器,关闭放空管的气动开关阀门并开启抽真空的气动开关阀门时为负压过冷器。该系统利用液氮在负压下具有更低的饱和温度,来冷却单项密闭循环液氮,得到了更低的循环液氮温度,更加真实有效的模拟了空间环境温度,提高了航天器地面热真空环境模拟试验的效率,拓展了试验温度区间。

    多因素耦合等效环境模拟载人试验装置

    公开(公告)号:CN118953716A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411312650.X

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明涉及载人舱环境模拟试验技术领域,尤其涉及一种多因素耦合等效环境模拟载人试验装置,包括载人模拟舱、运动模拟机构、振动模拟座椅、噪声模拟组件、温度模拟组件、新风模拟组件、气味模拟组件、低氧模拟组件和低压模拟组件;载人模拟舱用于提供试验环境。运动模拟机构用于驱使载人模拟舱进行多自由度运动。振动模拟座椅模拟振动颠簸状态。噪声模拟组件安装于载人模拟舱内,实现噪声环境的模拟。温度模拟组件能够调整载人模拟舱内温度。新风模拟组件保障参训人员呼吸代谢需求。气味模拟组件能够向载人模拟舱内输入具有气味的气体,从而进行嗅觉试验。低氧模拟组件实现低氧环境的模拟。低压模拟组件实现低压环境的模拟。

    一种真空环境中宽温区高稳定度温控冷板

    公开(公告)号:CN114413565B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210085499.5

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种真空环境中宽温区高稳定度温控冷板,包括加热冷板和冷板冷却板,所述加热冷板和冷板冷却板之间设有界面热阻材料,所述加热冷板采用电加热的方式进行温度控制,所述加热冷板内部开槽,且槽口内安置有冷板加热器,所述加热冷板中心和表面位置布置有铂电阻槽或铂电阻孔,所述界面热阻材料采用聚四氟乙烯PTFE。本申请中,通过计算选取合适的材料作为界面热阻材料,界面热阻材料于在加热冷板和冷板冷却板之间形成热阻层,热阻层可有效抑制和消弱液氮潜热带来的温度波动,通过实际测量,温度区域范围在‑160‑280℃之内时,稳定度优于0.1℃,达到高稳定度精确控温的目的。

    一种适用于真空和常压环境下的通用复合隔热方法

    公开(公告)号:CN114414622B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210086750.X

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种适用于真空和常压环境下的通用复合隔热方法,包括以下部分:a.复合隔热材料的设置:多层覆铝箔不锈钢片与覆铝箔PTFE片通过连接件固定,形成“不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢‑空气层‑PTFE‑空气层‑不锈钢”的9层结构。本发明中,结合了真空环境中以辐射为主要换热途径的热辐射隔热方法,以及以对流为主要换热途径的热对流隔热方法,研制出新的复合隔热方法,兼顾了辐射、对流和导热,该种方法已经得到实际工程使用和实际热测试的验证,且效果优秀,该方法具有低的放气率、设备内部的试验件196~300℃之间时,能够保持设备外壁的常温温度、安装使用方便、在10‑4Pa(真空)~105Pa(常压)之间全范围内均具有良好的隔热性能等特点。

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