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公开(公告)号:CN112996349A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110156193.X
申请日:2021-02-04
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种大功耗发射机的轻量化热控装置,包括:轻型OSR,轻量化预埋热管,大功耗发射机A‑TWT,大功耗发射机A‑EPC,大功耗发射机B‑TWT,大功耗发射机B‑EPC,低温热补偿加热器,结构安装板和轻量化胶黏剂,所述轻量化预埋热管预埋在所述结构安装板中,所述大功耗发射机A‑TWT、所述大功耗发射机A‑EPC、所述大功耗发射机B‑TWT和所述大功耗发射机B‑EPC安装在所述结构安装板上,所述低温热补偿加热器粘贴在所述轻量化预埋热管所在区域的所述结构安装板上,所述轻型OSR通过所述轻量化胶黏剂粘贴在所述结构安装板表面。节省了扩热板及发射机安装板的重量;提高了大功耗发射机废热的排散效率;减轻了结构安装板表面辐射涂层的重量;减轻了大功耗发射机的热控重量。
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公开(公告)号:CN109927939A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910114802.8
申请日:2019-02-14
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种空间飞行器用热控产品技术领域的空间飞行器舱外裸露部件热控装置,包括薄膜型控温加热器、隔热罩和玻璃型二次表面镜热控涂层,所述薄膜型控温加热器通过GD414C硅橡胶均匀粘贴在隔热罩内表面,所述玻璃型二次表面镜热控涂层通过GD414C硅橡胶粘贴在隔热罩外表面。本发明的空间飞行器舱外裸露部件热控装置能够为空间飞行器舱外裸露的部件提供热控措施,通过隔热罩和玻璃型二次表面镜热控涂层(OSR)整体遮罩空间裸露部件,能有效阻止空间外热流对部件的高温影响,同时保护部件不受空间辐照;通过薄膜型控温加热器进行低温补偿,维持空间裸露部件工作环境温度。
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公开(公告)号:CN106275496B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610666959.8
申请日:2016-08-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种一罐多星的热平衡试验方法,基于采用多颗卫星安装于一个真空罐内同时进行热平衡试验,首先在卫星的散热面上粘贴用于模拟外热流的加热片,再在加热片上喷涂散热面所用涂层;卫星其它区域采用红外笼模拟外热流,多颗卫星的安装位置采用卫星散热面区域相对安装,由于卫星散热面外热流较小采用此种安装布局可以减小多颗卫星外热流的互相影响。本发明方法简单、成本低,对于解决轨道条件相似多颗卫星的热平衡试验方法提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN109057971A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810622149.1
申请日:2018-06-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: F02C7/24 , B32B27/02 , B32B15/14 , B32B15/08 , B32B15/20 , B32B15/09 , B32B3/12 , B32B33/00 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/36 , B32B27/28
CPC classification number: F02C7/24 , B32B3/12 , B32B5/02 , B32B9/00 , B32B9/041 , B32B15/08 , B32B15/09 , B32B15/14 , B32B15/20 , B32B33/00 , B32B2262/0284 , B32B2262/10 , B32B2307/304
Abstract: 本发明公开了一种星用发动机低温轻量化多层隔热组件,包括面膜层、高硅氧布、铝箔、聚酰亚胺镀铝薄膜和涤纶网,所述面膜层、高硅氧布、铝箔、聚酰亚胺镀铝薄膜和涤纶网从上往下依次叠放后通过阻燃线缝制为一体,所述高硅氧布和铝箔组成高温隔热单元,所述聚酰亚胺镀铝膜和涤纶网组成低温隔热单元。所述面膜层为高硅氧布。本发明采用高硅氧布取代了传统的不锈钢箔作为面膜,减轻了面膜的重量,并且降低了太阳光照射情况下,热防护多层表面的温度;通过高温隔热单元和低温隔热单元的组合,取代了传统的不锈钢箔和高硅氧布的组合,减轻了热防护多层的重量。
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公开(公告)号:CN108860664A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810636146.3
申请日:2018-06-20
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种空间柔性机构用新型热控装置,空间柔性机构用新型热控装置,包括薄膜型控温加热带、铜镍平纹导电布和F46薄膜镀银二次表面镜,薄膜型控温加热带通过GD414C硅橡胶粘贴缠绕在柔性机构上;薄膜型控温加热带上缠绕有6层铜镍平纹导电布;铜镍平纹导电布表面上缠绕一层F46薄膜镀银二次表面镜。本发明利用铜镍平纹导电布和F46薄膜镀银二次表面镜整体包覆空间柔性机构既能阻止外热流又能抗辐照,同时还能有效降低控温加热带功率,节约能源。另外,薄膜型控温加热带、铜镍平纹导电布和F46薄膜镀银二次表面镜本身具有柔性,可适用各种结构的空间柔性机构,包括转动电缆等。
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公开(公告)号:CN108828004A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810623836.5
申请日:2018-06-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种复杂传热路径产品的综合导热系数测量方法,包括以下步骤:在传热路径复杂的产品的发热位置的表面粘贴加热器,并且在距加热器边缘5mm处粘贴测温传感器;在除产品安装面外的其余表面包覆多层隔热组件;在多层隔热组件表面粘贴加热器及测温传感器,使得加热器最大限度的覆盖多层隔热组件表面;将产品安装在铝板上,铝板表面喷涂尺寸确定的热控涂层,其余表面包覆多层隔热组件;将产品和铝板的组合体放入真空罐内,建立空间环境,对产品加热,并记录产品温度和安装面温度;根据傅立叶定律计算综合导热系数。本发明能够准确的测量复杂传热路径产品的导热系数,能为航天器热控设计提供更准确的参数,提高热控设计精度。
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公开(公告)号:CN106481932A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610815974.4
申请日:2016-09-08
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: F16L59/02
CPC classification number: F16L59/029
Abstract: 本发明提供了一种透波型多层隔热材料结构及制备方法,包括反射屏(1)、间隔层(2)、外包覆层(3);单层反射屏和单层间隔层组成一个隔热单元,N个隔热单元依次排列,2≤N≤30;最外层的隔热单元的外侧设置有一层外包覆层。本发明在不削弱多层隔热材料隔热性能的前提下,使其具备了电磁波透波性能。所述聚酰亚胺镀锗薄膜兼具射频透明和消除静电的双重功能,且热辐射透过率小于0.2。
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公开(公告)号:CN106275496A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610666959.8
申请日:2016-08-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64F5/00
Abstract: 本发明提供了一种一罐多星的热平衡试验方法,基于采用多颗卫星安装于一个真空罐内同时进行热平衡试验,首先在卫星的散热面上粘贴用于模拟外热流的加热片,再在加热片上喷涂散热面所用涂层;卫星其它区域采用红外笼模拟外热流,多颗卫星的安装位置采用卫星散热面区域相对安装,由于卫星散热面外热流较小采用此种安装布局可以减小多颗卫星外热流的互相影响。本发明方法简单、成本低,对于解决轨道条件相似多颗卫星的热平衡试验方法提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN105035365A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510466005.8
申请日:2015-07-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明提供了一种快速响应多轨道适应的卫星温控方法,通过采用热管网络、加强接触导热、星内喷涂高发射率热控涂层强化舱内导热和辐射热交换,使舱内温度场分布均匀;采用补偿电加热器调整整星温度水平;利用卫星侧板的背阳面作为主散热面,背阳面外表面喷涂白漆,除主散热面外的其他星体外表面包覆多层隔热组件;星外构件喷涂白漆热控涂层。推进舱为独立设计,舱外全包覆多层隔热组件,舱内底板包覆多层隔热组件,最后与平台舱组装为整体。本发明通过机、热、电一体化设计,实现太阳同步轨道和倾斜轨道条件下采用上述温控方法达到整星的热控制要求。
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公开(公告)号:CN120068255A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510049573.1
申请日:2025-01-13
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/27 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种可提供多种内部热环境的单机结构设计方法及系统,包括:步骤S1:对于单机内部包含的各元器件,按照工作温度进行分类,将工作温度接近的元器件归入同一类;对于每一类,统计所属元器件的最高工作温度和所属元器件的总热耗;步骤S2:根据每一类的最高工作温度和总热耗,分别计算每一类需要的散热面大小,并进一步计算出每一类所对应的分体式单机框架的高度;步骤S3:根据每一类所对应的分体式单机框架的高度设计分体式单机框架,各分体式单机框架之间垫装隔热垫,并在分体式单机框架的分界面铺设多层隔热组件。本发明能够隔绝单机框架自身的热量传递,使得同一单机的不同分体式框架可以处于不同的温度。
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