-
公开(公告)号:CN103722304B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410009293.X
申请日:2014-01-09
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B23K35/26
Abstract: 本发明涉及一种用于界面强化传热的铝合金界面低温扩散连接用材料。该材料是由低熔点镓或镓合金加上一种高熔点合金粉配制而成。镓或镓合金成分为Ga或Ga、In、Sn合金。高熔点合金为含银(50~90)%,余量为铜的银铜合金粉末。镓或镓合金与银铜合金粉末的配比(50~70)%∶(30~50)%。利用该材料可在70~90℃温度下实现表面镀银或铜的铝合金界面低温扩散连接。扩散时间为10~20小时,连接后的界面重熔温度高于250℃。
-
公开(公告)号:CN106021680A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610319818.9
申请日:2016-05-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036 , G06F2217/80
Abstract: 本发明提供一种水升华器启动过程瞬态工作参数预测方法,采用该方法能够预测水升华器启动过程中的瞬态参数,为掌握水升华器的工作特性,进行水升华器研制提供必须的技术保障。主要包括如下步骤:将水升华器启动过程划分为三个典型阶段:给水腔内的蒸发过程、多孔板内的蒸发过程、蒸发和升华交替工作过程;针对三个阶段水升华器内的换热特点,分别构建水升华器各相区的变质量温度集总参数模型;确定多孔介质内具有移动相变界面的传热传质和稀薄气体流动微分方程;联合上述模型和方程,构建水升华工作过程瞬态模型;对上述水升华器瞬态模型进行求解后可以对水升华器启动过程中温度、给水流量、相变界面位置、相变质量流量参数的变化规律进行预测。
-
公开(公告)号:CN104019685B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201410206651.6
申请日:2014-05-15
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: F28D15/04
Abstract: 本发明提供一种航天散热用平板式水升华冷板,主要由盖板、聚四氟乙烯垫块、密封圈、多孔板、金属泡沫或微孔翅片、基体、供水槽道密封压板、供水管路、连接螺栓和防松螺母组成;所述基体底面上设有沿周向的供水槽道,所述基体上表面预留有与金属泡沫或微孔翅片、多孔板及密封圈相匹配的安装空间,所述金属泡沫或微孔翅片位于安装空间内,多孔板位于金属泡沫或微孔翅片的上方,且通过多孔板与基体焊接将金属泡沫或微孔翅片压紧于基体上;基体与金属泡沫或微孔翅片厚度方向的接触面上设有多个通孔,多个通孔与供水槽道相通,盖板上设有加强筋和出气通道。本发明利用水工质的三相点特性和通过结构设计,使水工质升华从而达到散热功能。
-
公开(公告)号:CN103231815B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310152900.3
申请日:2013-04-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G5/00
Abstract: 本发明公开了一种水升华器工质自动充装系统和方法,突破了国内航天器热控系统用水升华器用工质地面工质充装问题,满足了水升华器研制过程中开展工作性能测试与实验的需求,为水升华器的研制提供了必不可少的技术保障;通过开启加热装置对水工质加热进行脱气处理,为水升华器所用工质的预处理和精确充装工作提供必要的保障;控制子系统,通过采集真空计、压力传感器和质量流量计的读数,来控制与其相连的分子泵、干泵和蠕动泵的启动或停止,提高系统自动充装水工质的自动化程度;本发明的工质自动充装方法,相比于现有的自动充装方法,提高了充装效率,节省充装时间。
-
公开(公告)号:CN104502392A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410720800.0
申请日:2014-12-02
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种两相流体回路冻结失效试验方法。使用本发明能够对两相流体回路在超过工质冷凝温度环境下的失效状态进行测试,并分析冻结对两相流体回路传热性能的影响。本发明首先设计了一套试验装置,通过控制模拟热源和散热板的温度控制两相流体回路的工作温度,设计试验方法,对两相流体回路冻结失效性能进行测试。其中,温度传感器的布置有利于观察两相流体回路中氨工质的状态,查看两相流体回路中的各部件是否满足温度要求,同时还可以查看两相流体回路是否达到平衡。
-
公开(公告)号:CN104501900A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410720163.7
申请日:2014-12-02
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01F22/00
Abstract: 本发明公开了一种重力驱动两相流体回路不凝气体量的间接测试方法。使用本发明能够获得月昼期间重力驱动两相流体回路产生的不凝气体量。本发明首先通过分析发现了重力驱动两相流体回路中不凝气体量与蒸发器和储液器之间的温差存在一一对应关系,通过对不凝气体量与蒸发器和储液器之间的温差关系进行标定,获得该关系曲线,然后根据实际的重力驱动两相流体回路运行过程中蒸发器和储液器之间的温差以及标定的关系曲线,获得重力驱动两相流体回路产生的不凝气体量,该方法实现简单,能有效获得多个月昼期间重力驱动两相流体回路产生的不凝气体量。
-
公开(公告)号:CN104483148A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410721042.4
申请日:2014-12-02
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开一种重力驱动两相流体回路寿命试验方法,该方法通过模拟重力驱动两相流体回路在寿命期间内月昼及月夜的运行过程,检测重力驱动两相流体回路在寿命期间是否有效;同时测试重力驱动两相流体回路在月夜运行期间,蒸发器与储液器温差的计算,判断该两相流体回路在寿命期间是否满足探测器热控的要求。
-
公开(公告)号:CN104175070A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410347601.X
申请日:2014-07-21
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B23P15/00
CPC classification number: B23P15/26 , B23P2700/09
Abstract: 本发明属于金属复合材料技术领域,特别涉及一种热控用铝-不锈钢复合管的制备方法。本发明中不锈钢管作为介质流通通道位于内层,铝合金管作为扩热材料位于外层。本发明方法主要包含以下步骤:⑴铝合金管内壁平行于轴向、均匀分布、贯通槽道的加工;⑵不锈钢管外表面改性处理;⑶铝合金管内表面改性处理;⑷助焊剂涂覆及焊接组件装配;⑸铝合金管和不锈钢管装配组件金属浴钎焊;⑹铝外壳加工。本发明方法的优点是投资成本低,生产效率高,焊件变形小,液态介质保护焊件不氧化,特别适用于大规模连续性生产。所得铝-不锈钢复合管界面近100%冶金结合,具有轻质、耐腐蚀、高传热能力,满足空间飞行器热控系统使用要求。
-
-
公开(公告)号:CN106688321B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN200910123858.6
申请日:2009-11-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种毛细力驱动式平板蒸发器流体回路,包括依次串连的平板蒸发器(1)、蒸气管路(2)、副冷凝管(3)、毛细蒸发器(4)、主冷凝管(5)和液体管路(6),副冷凝管(3)和主冷凝管(5)缠绕在冷凝柱(10)上,蒸气管路(2)上连接储气室(7);平板蒸发器(1)包括一块导热板(8)以及嵌入导热板(8)上槽道内的蛇行管道(9);平板蒸发器(1)与红外热源耦合,冷凝柱(10)与制冷机耦合;毛细蒸发器(4)与冷凝柱(10)直接接触。本发明采用平板蒸发器的形式,且只包含一个毛细蒸发器,在解决深冷热传输装置超临界启动的同时,实现了结构的小型化。
-
-
-
-
-
-
-
-
-