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。

    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。

    换热器系统工况的仿真计算方法及系统

    公开(公告)号:CN117408184A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311399124.7

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种换热器系统工况的仿真计算方法,所述换热器系统包括有由若干换热器单元组成的换热器群组,所述仿真计算方法包括步骤:建立一所述换热器单元的三维仿真模型;对三维仿真模型进维仿真计算,以获得所述换热器单元的换热特性信息;其中,所述换热特性信息包括流动特性信息和温度特性信息;建立换热器群组的一维仿真模型;基于所述换热特性信息对一维仿真模型进行仿真计算,获得换热器群组的流量分配结果;根据流量分配结果,对换热器群组中的各个换热器单元进行三维仿真计算,以得到换热器系统的仿真计算结果。借此,本发明能够降低仿真计算成本,提供仿真计算效率。

    一种用于热真空试验的多区独立控温方法

    公开(公告)号:CN114489180A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210086786.8

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于热真空试验的多区独立控温方法,包括以下部分:A.控温分区的设置:划分六个控温分区,分别为控温分区一、控温分区二、控温分区三、控温分区四、控温分区五和控温分区六由控制指令单元控制,采用六路独立控温方式,分区中设有移动温度传感器;B.各控温分区均由可编程控制器PLC发出的信号控制;C.控温分区一、控温分区二、控温分区三、控温分区六,采取制冷量调节和加热量调节两种方法进行精确控制。本发明中,涉及多种换热方式,可实现异步独立多分区控温,既能满足不同航天器部组件在热真空试验过程中对于温度的不同要求,又能够提高控温精度和温度均匀性。

    太阳模拟器用风冷冷却系统

    公开(公告)号:CN107893981A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711120812.X

    申请日:2017-11-14

    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。

    蜂窝型不锈钢胀板热沉
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102717903B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201210219863.9

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 一种蜂窝型不锈钢胀板热沉,包括蜂窝型不锈钢胀板结构以及设置在该结构两侧的进液总管和出液总管、进液总管与出液总管分别通过进液支管和出液支管与上述胀板结构中的蜂窝型流道相连通,蜂窝型不锈钢胀板结构包括两块四周密封焊接的不锈钢换热板以及两块不锈钢换热板之间的整个空间内等间距以阵列形式焊接设置的多排圆柱形扰流柱,每两排圆柱形扰流柱之间的不锈钢换热板受压膨胀向外突出形成凸透镜截面形状,从而在整个蜂窝型不锈钢胀板结构中形成蜂窝型流道。与现有的管板式热沉相比,本发明的热沉能经受的最大内压为1.6MPa,显著增加热沉对流换热面积,可使热沉壁面温度均匀性优于±2K;且其结构易于加工布置,能够缩短加工周期和增强设备通用性。

    用于大型空间模拟器的超低温冷屏结构

    公开(公告)号:CN201867309U

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201020574664.6

    申请日:2010-10-25

    Abstract: 本实用新型的用于大型空间模拟器的超低温冷屏结构,包括若干台GM制冷机、冷屏、冷屏遮挡板、柔性补偿机构和铟片,若干台GM制冷机通过安装法兰设置在真空容器上,安装法兰上方的柔性补偿机构支撑有制冷机机头,GM制冷机的一级冷头通过一级冷头法兰与冷屏遮挡板的上表面连接,二级冷头穿过冷屏遮挡板并通过二级冷头法兰与冷屏机械连接,二级冷头法兰与冷屏之间设置有铟片。超低温冷屏采用GM制冷机提供冷源的制冷方式替代了以往使用的复杂氦制冷系统,降低了成本、提高了可靠性,简化操作,节约时间,提高了我国的航天器部组件光学定标试验能力。

    应用混合工质制冷技术的航天器环境模拟试验设备

    公开(公告)号:CN201348569Y

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200820199023.X

    申请日:2008-12-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种应用混合工质制冷技术的航天器环境模拟试验设备,所述模拟试验设备包括真空容器、热沉、混合工质制冷系统、真空抽气系统、测控系统,其特征在于,混合工质制冷系统由压缩机、油分离器、冷凝器、蒸发器、卸压电磁阀、回气手阀、除霜电磁阀、除霜手阀、制冷电磁阀、制冷手阀、四级毛细管和膨胀桶组成,制冷系统具有本地面板手动控制和远程遥控操作,并具有一个数字温度显示器、一个十档热电偶选择开关和多种报警系统。采用混合工质制冷机系统取代传统的液氮流程,节省试验经费,简化试验操作,为发展全自控、无人值守的环模设备奠定了基础,提高了我国的航天器部组件热真空试验能力。

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