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公开(公告)号:CN115597831A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211057283.4
申请日:2022-08-31
Applicant: 北京空间机电研究所(CN)
Abstract: 本发明提供一种通用型气动自定心重力卸载装置,包括底板、衬板、气缸、支撑柱、导向柱、位移传感器、升降电机和供气控制柜,底板支撑衬板,气缸、支撑柱、导向柱、位移传感器、升降电机安装到底板上;气缸经气路归集后与气控系统相连,用来提供卸载支撑力;三个导向柱在底板边缘相隔120°均匀分布,以此限定衬板位置;位移传感器和升降电机在底板上均相隔120°均匀分布,且升降电机位置与反射镜嵌套的位置一致;支撑柱在底板上,用来支撑衬板,衬板支撑反射镜,衬板加工有对应气缸、导向柱、位移传感器和升降电机位置的通孔;本发明满足4m口径内的反射镜光轴竖直检测需求,卸载力精确可控,反射镜在本装置上定心速度快,精度高,提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN106066131B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610587111.6
申请日:2016-07-22
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 北京空间机电研究所
IPC: F28D15/04
Abstract: 一种环路热管用多孔氮化硅毛细芯,由包括氮化硅粉末、烧结助剂以及造孔剂的原料烧制而成,其中氮化硅含量不少于90%wt。氮化硅粉末的平均粒径介于0.1~10μm之间,α相氮化硅占比大于90%。多孔氮化硅毛细芯所含微孔互相连通,微孔孔径介于0.5μm~5μm之间,开孔孔隙率大于50%。本发明提供的多孔氮化硅毛细芯由氮化硅粉末烧结而成,具有良好的化学稳定性,耐酸碱腐蚀,可以有效抑制环路热管内部工质的分解,提高了环路热管的寿命。同时本发明多孔氮化硅毛细芯脆性高,机械加工性能好,在外壁精加工时,不会使表面微孔闭合,保证了较高的毛细芯开孔孔隙率。
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公开(公告)号:CN105004801B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510336531.2
申请日:2015-06-17
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明涉及一种环路热管氨工质纯度分析装置,由高纯载气钢瓶、第一高纯氨钢瓶、第二高纯氨钢瓶、气化室、恒温控制系统、球阀、压力阀、电磁阀、复压阀、截止阀、压力表、流量计、抽真空机组、废气收集处理装置、气相色谱仪和计算机组成,其中高纯载气钢瓶通过载气管路与气相色谱仪连接;第一高纯氨通过吹扫管路、第一球阀、电磁阀、第一压力表、流量计与气相色谱仪连接;第二高纯氨通过进样管路与气化室连接;抽真空机组通过截止阀与气化室连接;气化室、抽真空机组、气相色谱仪通过排放管路与废气收集处理装置连接,该装置的集成设计,提高了环路热管液氨中杂质气体的检出率,减少了气体进样过程中管路内部的空气,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN106289318A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610609323.X
申请日:2016-07-28
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G01C25/00
CPC classification number: G01C25/00
Abstract: 本发明提供了一种高轨大口径光学遥感器入光口外热流模拟方法,采用基于电加热器的吸收热流法代替了基于太阳模拟器的入射热流法;本发明为大口径光学遥感器空间热流模拟提供一种经济、有效、可实现性高的模拟方法,电加热器可直接粘贴在有辐射热流的部件上,可满足不同口径光学遥感器的需求,不受太阳模拟器光斑尺寸以及真空环境模拟室尺寸的限制。本发明解决了高轨大口径光学遥感器遮光罩空间热流模拟问题,且该模拟方法简单有效,工程可实现性高。
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公开(公告)号:CN106225535A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610589097.3
申请日:2016-07-22
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: F28D15/04
CPC classification number: F28D15/046 , F28D15/043
Abstract: 一种圆柱型环路热管毛细泵组件,包括蒸发器壳体(3)、储液器壳体(4)和毛细芯(2),储液器壳体(3)与蒸发器壳体(4)连接,所述毛细芯(2)的一段位于蒸发器壳体(3)内部,另一段伸入储液器壳体(4)内。毛细芯(2)采用多孔氮化硅烧结,不仅具有良好的孔隙性能,且化学稳定性好、导热系数低及机械加工性能好。储液器壳体(3)与蒸发器壳体(4)连接的局部设计为蛇形结构,导热路径长,导热系数相对较低,能削弱蒸发器向储液器的漏热。本发明能够确保环路热管具有良好的启动、传热及寿命特性,同时能够很好的适应空间微重力环境及航天器发射段的力学环境。
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公开(公告)号:CN103863581B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410119879.1
申请日:2014-03-27
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明一种用于高分辨率光学遥感器精密控温的间接热控装置;包括热罩结构、薄膜电加热器、测温元件、多层隔热组件和控温仪器电路;热罩结构隔热安装于被控对象周围。在热罩结构上粘贴薄膜电加热器及测温元件,通过控温仪器判读测温元件反馈的温度读数,利用控制回路实现对热罩结构的主动控温。同时在热罩结构上包覆多层隔热组件,降低环境温度波动对热罩结构的温度影响。保证热罩结构的温度在控温阈值内波动。通过热罩结构的表面与被控结构的辐射换热,达到对被控对象的温度控制。本发明通过对热罩结构的主动控温,利用热罩结构与被控对象的辐射换热,达到对被控对象控温的目的。
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公开(公告)号:CN103775822B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201410049129.1
申请日:2014-02-12
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: F17C5/06
Abstract: 本发明提出一种超纯气体全自动高精度充装系统,采用6N超纯气体全自动、高精度(质量精度优于0.5%)充装系统,包括超纯气源、超纯气体储罐、真空充装室、管路抽真空装置、真空室抽真空装置、废气回收处理装置、截止阀、加热带、制冷机、冷板、加热笼、科氏流量计、压力传感器、温度传感器、操作控制台。该系统所有管路、容器内壁均可加热除气和反复置换清洗,充装产品置于真空环境下充装以避免外部杂质气体反向渗透,保证了气体的超高纯度;通过加热控温装置及制冷装置准确控制充装系统各部分温度,保证充装管路各处压力及工质流量维持恒定,结合高测量精度的科氏流量计及全自动的充装流程最终实现了气体的高充装质量精度。
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公开(公告)号:CN104803012A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510134686.8
申请日:2015-03-25
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 一种高轨光学遥感器真空热试验外热流模拟方法,首先根据光学遥感器(3)的在轨太阳吸收率确定太阳辐射热流。其次将光学遥感器(3)置于真空环境模拟室(1)内,然后通过光学系统在一个轨道周期内吸收的太阳辐射热流Q1(t)是否为0确定‘日凌’时段,将Q1(t)≠0的时间段确定为‘日凌’时段,采用太阳模拟器(2)与电加热器结合的模拟方案进行外热流模拟,将Q1(t)=0的时间段确定为非‘日凌’时段,采用单独电加热器的模拟方案进行外热流的模拟。本发明方法解决了现有非接触式空间光学遥感器外热流模拟方法不具备太阳光谱能量谱段特性和方向性问题,可准确模拟遥感器在轨所受太阳光谱的能量分布,模拟准确性高且易于工程实现。
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公开(公告)号:CN103592978A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310526831.8
申请日:2013-10-30
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明公开了一种基于热光学像质最优的光学遥感器精密控温方法,通过适用于扩展目标的位相差法波前探测器完成对地观测模式下光学遥感器的波前探测,获得波前像差;根据所述探测到的波前像差和热光学灵敏度分析表确定关键温度点的控温目标值,所述热光学灵敏度分析表中存储了关键温度点对波前像差的灵敏度系数dQ/dTi;根据温度测量值和所述控温目标值计算温度偏差,根据所述温度偏差对温度进行控制,直至达到控温目标值。本发明首次提出以最终的光学成像质量作为温度控制目标的方法,可有效保证系统的像质并避免温度指标分解引入的多级余量。
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公开(公告)号:CN103412590A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310342668.X
申请日:2013-08-08
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明公开了一种适用于空间遥感相机的高精度控温方法,根据当前控温区域的热特性参数θ、其它控温区域或者遥测温度区域的温度测量值Ti、其它控温区域或者遥测温度区域对本控温区域传热影响的热关联系数αi、外热流Qout以及当前控温区域的发热量Qin确定当前控温区域本控温周期的主动控温功耗q;根据所述主动控温功耗q输出温度控制信号完成本控温周期的温度控制。本发明可有效提高空间遥感相机关键部件的控温精度,为相机高分辨率成像提供更稳定的温度环境。
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