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公开(公告)号:CN116026551A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211531190.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种液氮冷背景均匀冰粒子流生成方法,包括冷源系统、供液系统和气体混和装置,所述冷源系统包括氮气源、液氮储罐、冷氮气生成装置和管路部分,所述供液系统包括储水箱、增压泵、水雾化喷嘴、粒径筛选装置和供水管路,所述气体混合装置包括混匀风道、喷雾耙、冷氮气喷嘴、含液滴气流出气管路和电伴热装置。本发明中,通过采用生成粒子和结冰分段进行的模式,可以通过控制水粒子的粒径达到控制冰粒子粒径的目的,形成可控粒径的冰粒子气流;设计特殊的喷雾耙结构和混匀风道,形成更为均匀稳定的含冰粒子流场;采用液氮作为系统冷源,对大流量长时间的风洞试验而言更为节约能源。
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公开(公告)号:CN115791878A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211487737.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种大型超重力离心机侧壁对流换热系数测量和修正方法,包括电加热板、保温结构和热电偶,所述电加热板一面迎风,其余面被保温结构覆盖,所述热电偶位于电加热板背后的盲孔内,测量其迎风面温度,保温结构包括聚氨酯保温层和四氟乙烯框架。本发明中,通过采用嵌入式设计,测量大型圆柱面的局部对流换热系数;电加热板和保温结构正面与离心机侧壁的流场边界齐平,测量过程不干扰离心机内部气流;采用一体化保温结构配合漏热热阻修正,精确测量壁面对流换热系数;本申请提供一种大型超重力离心机侧壁对流换热系数测量和修正方法,以解决离心机侧壁对流换热系数的测量和修正问题,达到在离心机内部精确测量侧壁对流换热系数的效果。
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公开(公告)号:CN113776824A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111078811.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M13/025
Abstract: 本发明公开了应用于空间环境试验的高精度动态微小摩擦力矩测试系统,包括真空容器与被测件,所述真空容器内表壁通过温控底板固定安装有驱动机构,所述驱动模块外侧配合有轴系机构,所述真空容器内表壁固定安装有穿墙插头以及用于数据转移的数据采集装置,所述真空容器内部还固定安装有传感器机构,所述真空容器外联有高低温系统与抽真空系统。本发明中,在被测产品进行空间环境试验时(真空度≤1×10‑3Pa;热沉温度:‑173℃~+150℃;被测件温度‑50℃~+80℃),实现了微小摩擦力矩的高精度动态测试,有效避免了由于抽真空变形和高低温变形引入的干扰误差,满足产品设计验证及适应空间环境能力、寿命等考核试验。
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公开(公告)号:CN109977578B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910265413.5
申请日:2019-04-03
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开一种大型板式热沉的CFD结构优化方法,该方法运用Fluent系统对胀板单元进行三维建模和网格划分,再设置边界条件,仿真计算制冷介质在胀板单元内的流动换热情况,通过对热沉管网系统进行一维仿真计算和三维CFD仿真计算,从而获得液氮在胀板内的流场和温度场,确定了热沉管网中各管道管径的最佳配比,实现了热沉管网内所有胀板的温度均匀性和平均温度满足要求,解决了大型板式热沉的整体设计和仿真计算难题。
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公开(公告)号:CN107893981B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201711120812.X
申请日:2017-11-14
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: F21V29/503 , F21V29/67
Abstract: 本发明公开了一种太阳模拟器用风冷冷却系统,包括风机、管道截止阀、补气阀、放气阀、过滤器,过滤器与风机之间通过管路设置表冷器,从而形成完整的风冷回路;其中,试验前期通过补气阀和放气阀对系统内的空气进行置换,避免空气中的氧气在太阳模拟器工作时产生臭氧,冷却气体经过风机加压后进入太阳模拟器,对氙灯单元冷却后经灯室出口排出,后经表冷器再次冷却循环利用;本发明在冷却太阳模拟器工作时所产生热量的同时,避免臭氧的产生,保证人员和环境的安全。
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公开(公告)号:CN109977578A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910265413.5
申请日:2019-04-03
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种大型板式热沉的CFD结构优化方法,该方法运用Fluent系统对胀板单元进行三维建模和网格划分,再设置边界条件,仿真计算制冷介质在胀板单元内的流动换热情况,通过对热沉管网系统进行一维仿真计算和三维CFD仿真计算,从而获得液氮在胀板内的流场和温度场,确定了热沉管网中各管道管径的最佳配比,实现了热沉管网内所有胀板的温度均匀性和平均温度满足要求,解决了大型板式热沉的整体设计和仿真计算难题。
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公开(公告)号:CN109115531A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810896204.6
申请日:2018-08-08
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种用于低气压舱温控试验中加速升降温的试验方法,在试验前期,用干燥气体对试验舱内的空气进行置换,即通过压控系统对试验舱进行抽真空,再用干燥气体进行复压;之后在常压时通过调温热沉控制试验舱内的环境温度,通过压控系统对试验舱内的环境压力进行调节,以减少低气压温控试验的时间。本发明能够明显减少低气压温控试验的时间。
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公开(公告)号:CN106608376B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201510690755.3
申请日:2015-10-22
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: B64G7/00
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。
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公开(公告)号:CN107218510A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710462776.9
申请日:2017-06-19
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种空间环模设备放空优化系统,包括用于连接在空间环模设备放空管路上的回温换热器和电加热器,测温装置及控制器,在空间环模设备使用中排放的液氮和低温氮气先经过回温换热器,经过时与周围大气环境进行换热,温度升高至接近常温,接近常温的氮气经过电加热器加热进一步升温,测温装置对放空氮气温度进行测量,控制器根据测温装置测量的温度值控制电加热器的输出功率,使放空氮气温度高于环境的露点温度,再排放到大气环境中。采用了本发明放空优化系统的空间环模设备低温系统,对周围环境影响小,能够适应更多的现场条件,提升了产品的竞争力,从而消除放空雾气,避免最周围人员和车辆造成影响。
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公开(公告)号:CN105737472A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610104064.5
申请日:2016-02-25
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: F25D3/10
CPC classification number: F25D3/10
Abstract: 本发明公开了大型空间环境模拟器多工况液氮制冷系统,该系统包括若干热沉单元与若干组单相密闭循环单元,以及一个以上的液氮贮槽,其中,每组单相密闭循环单元通过变频液氮泵为热沉单元提供低温液氮、低温液氮回收入过冷器并进行再冷却,再冷却后的液氮重新通过液氮泵再泵送入热沉单元,工作过程中,通过流量传感器、温度传感器和压力传感器分别测量液氮流量、温度和压力,并通过控制阀门进行开关控制,通过热沉与循环单元的配合设置,实现了大型空间环境模拟器在多工况下的液氮制冷。
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