基于温控阀内流场的流体回路数值模拟方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN113268824A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110442932.1

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于温控阀内流场的流体回路数值模拟方法、系统及介质,包括:对温控阀进行参数化建模;抽取温控阀腔内的流体域;对三维流场进行网格划分,并进行网格相关性验证;建立驱动泵、热沉、辐射器和管路模型,实时计算管路内各个节点的温度、压力和流速值;编译联动Fluent的UDF和Matlab/Simulinkd的M函数,实现不同温控阀开度下流量和压力的数据交换;迭代计算,调试PID参数直到控温点温度稳定在预设范围以内,根据控温效果选择合适的控温点;对仿真结果进行可视化分析。该方法能够精确模拟流体回路温控阀的实际工作流阻,得到更加合适的控温方案和PID控制参数,为温控阀的多参数设计提供平台指导。

    一种大功率相变储能换热器

    公开(公告)号:CN109163591B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810664426.5

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种大功率相变储能换热器,包括从下往上依次封装的底板、外回路板、内回路板、相变层板和盖板,所述盖板上设有内回路进口管、内回路出口管、外回路进口管、外回路出口管和相变层充装管,所述内回路板和外回路板均由高导热系数的轻质金属基底和肋片矩阵构成,肋片矩阵用于强化换热,肋片矩阵间隙分别用于形成内回路流体域和外回路流体域,相变层板由相变材料和矩阵肋片构成。本发明能够实现短时、大功率热量的快速存储和缓慢排散,实现控系统的优化。另一方面,肋片矩阵提高了石蜡类相变材料导热性能,改善了相变材料融化过程温度均匀性,防止局部区域的相变材料融化后积聚,胀裂换热器,适用于航天器流体回路热控系统。

    一种大功率矩阵肋片强化换热相变热沉

    公开(公告)号:CN108601288B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810202216.4

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种大功率矩阵肋片强化换热相变热沉,包括底板、相变材料、矩阵肋片、壳体和相变材料充装孔,底板与壳体形成用于承载相变材料的密封腔,且底板上方布满矩阵肋片,相变材料充装孔与密封腔相连通,底板下底面与热源接触,用于吸收热源热量,并传递给相变材料,壳体上方设有一空腔,该空腔上方连接有一盖板,且该空腔内设有一流体回路相连通的流体通道,壳体上设有与所述流体通道相连的流体进口管、流体出口管。本发明提供了一种方便快捷并且储热量大的热沉形式,通过流体回路将热源热量带走;提高了石蜡类相变材料综合导热性能,改善了相变材料融化过程温度分布均匀性,适用于航天器短时大功率发热单机的热控。

    空间柔性机构用新型热控装置

    公开(公告)号:CN108860664B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810636146.3

    申请日:2018-06-20

    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。

    一种大推力双向摇摆轨控发动机高温隔热屏

    公开(公告)号:CN108644028B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201810202222.X

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种大推力双向摇摆轨控发动机高温隔热屏,该高温隔热屏通过螺钉安装在发动机喷管法兰上,包括高温隔热屏支架和高温隔热屏多层组件,所述高温隔热屏多层组件分为锥面高温隔热屏多层隔热组件和端面高温隔热屏多层隔热组件两种规格,每种规格有两块,分别通过高温隔热屏多层安装紧固件安装在高温隔热屏支架面向发动机一侧的端面和锥面。本发明实现了高温隔热屏与发动机的一体化防护设计,具有轻量化优势,解决了大推力双向摇摆轨控发动机在轨工作过程中由双向摇摆带来的复杂的高温热防护问题。

    一种大功率相变储能换热器

    公开(公告)号:CN109163591A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810664426.5

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种大功率相变储能换热器,包括从下往上依次封装的底板、外回路板、内回路板、相变层板和盖板,所述盖板上设有内回路进口管、内回路出口管、外回路进口管、外回路出口管和相变层充装管,所述内回路板和外回路板均由高导热系数的轻质金属基底和肋片矩阵构成,肋片矩阵用于强化换热,肋片矩阵间隙分别用于形成内回路流体域和外回路流体域,相变层板由相变材料和矩阵肋片构成。本发明能够实现短时、大功率热量的快速存储和缓慢排散,实现控系统的优化。另一方面,肋片矩阵提高了石蜡类相变材料导热性能,改善了相变材料融化过程温度均匀性,防止局部区域的相变材料融化后积聚,胀裂换热器,适用于航天器流体回路热控系统。

    空间大热耗瞬态工作单机的一体化热控方法

    公开(公告)号:CN106304778B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610667666.1

    申请日:2016-08-12

    Abstract: 本发明提供了一种空间大热耗瞬态工作单机的一体化热控方法,所述空间大热耗瞬态工作单机的一体化热控方法采用相变储能装置和相变储能材料,相变储能材料填充在相变储能装置内,相变储能装置和至少一个大热耗瞬态工作单机采用一体化设计。本发明减少单机与相变储能装置间热量传导环节,能够高效解决单机的散热问题,实现单机和热控措施的轻量化设计,以及单机温度水平的优化设计。

    一种GEO卫星大跨度热管构型

    公开(公告)号:CN108791961A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810616044.5

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种GEO卫星大跨度热管构型,该大跨度热管在两个维度上具有“U”字型构型,两个“U”字型跨度分别为1375mm和925mm;所述大跨度热管两端分别为支架连接端和散热面连接端,所述支架连接端和散热面连接端不在同一个平面上,两个连接端的安装面成90°夹角。所述大跨度热管总长为3000mm,长度与热管横截面最大尺寸长度比值为75,支架连接端直线长度为185mm,散热面连接端直线长度为625mm。本发明从力学环境和在轨热环境方面减少其对星敏感器安装精度的影响,提高星敏感器在轨安装基准的稳定性。

    一种大功率矩阵肋片强化换热相变热沉

    公开(公告)号:CN108601288A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810202216.4

    申请日:2018-03-12

    CPC classification number: H05K7/2029 H05K7/20336

    Abstract: 本发明公开了一种大功率矩阵肋片强化换热相变热沉,包括底板、相变材料、矩阵肋片、壳体和相变材料充装孔,底板与壳体形成用于承载相变材料的密封腔,且底板上方布满矩阵肋片,相变材料充装孔与密封腔相连通,底板下底面与热源接触,用于吸收热源热量,并传递给相变材料,壳体上方设有一空腔,该空腔上方连接有一盖板,且该空腔内设有一流体回路相连通的流体通道,壳体上设有与所述流体通道相连的流体进口管、流体出口管。本发明提供了一种方便快捷并且储热量大的热沉形式,通过流体回路将热源热量带走;提高了石蜡类相变材料综合导热性能,改善了相变材料融化过程温度分布均匀性,适用于航天器短时大功率发热单机的热控。

    一种相变储能换热器
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108592672A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810201789.5

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明公开一种相变储能换热器,包括由换热器框架和换热器上下盖板构成的换热器壳体,换热器壳体内安装有若干微通道平行流扁管和外回路流体通道,相邻两个微通道平行流扁管之间填充有相变材料层,微通道平行流扁管两端焊接有隔板,隔板上设置有挡流格栅,通过上下隔板的挡流格栅形成数个流体流程,每个流程中包含相等数量的扁管;微通道平行流扁管的宽度远大于厚度,其内部通道为多个圆形或异形截面的毫米级平行通道,换热器框架上焊接有内回路流体进出口、外回路流体进出口以及相变材料充注口。本发明使流体回路系统内外回路之间实现过渡连接,可以有效减小卫星内部单机((器件))的温度波动,并降低热控资源需求。

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