变散热冷凝器和环路热管
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112050674A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010980945.X

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明涉及航天器及电子设备散热技术领域,具体而言,涉及一种变散热冷凝器和环路热管。变散热冷凝器包括冷凝管段、控制器和散热装置;所述散热装置设置在所述冷凝管段的一侧,所述散热装置用于对所述冷凝管段进行散热;所述控制器与所述散热装置连接,用于控制所述散热装置的散热效率。本发明通过控制器改变散热效率,进而提升冷凝器的激活程度,使得多余的液体工质会存储在储液器和液体干道,减小漏热影响,形成正向有利于运行的气液分布,最终可减小环路热管的系统热阻,提升其运行稳定性,避免出现烧干等现象。

    一种适用于临近空间的可变散热能力的散热器

    公开(公告)号:CN111386012A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010126146.6

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种适用于临近空间的可变散热能力的散热器,包括热管、储气室、蒸发段翅片、冷凝段翅片及储气室翅片;热管安装外部热源处为热管蒸发段,与热管蒸发段相向一端为热管冷凝段,且热管冷凝段端部与储气室连通;热管蒸发段通过蒸发段翅片与外部热源固连,热管冷凝段设置冷凝段翅片,储气室上设置储气室翅片;热管蒸发段与热管冷凝段之间存在折弯段,使得储气室内的导热流体在重力辅助下回流;高温工况时,通过控制储气室内惰性气体与导热流体之间的比例关系使得热管导通,进行散热;低温工况时,利用储气室使热管阻断,进行保温。本发明解决了高温工况下的散热问题、低温工况下的保温问题,同时解决了加速度对热控系统的影响。

    耐正压、大功率平板蒸发器及其加工方法以及基于该蒸发器的平板环路热管

    公开(公告)号:CN107782189B

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201710887521.7

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 本发明提供一种耐正压、大功率平板蒸发器及其加工方法以及基于该蒸发器的平板环路热管,属于航天器结构领域技术领域。该蒸发器包括壳体和位于壳体内部的加强筋和毛细芯,加强筋的设置能够确保整个蒸发器的强度满足耐正压的要求。毛细芯由四部分复合而成,分别为蒸发芯、隔热芯、密封芯和传输芯,通过传输芯的大渗透率可实现低流阻的供液,大幅提升环路热管的传热能力,解决了大面积蒸发器导致供液路径长、流阻大的问题。低导热的传输芯和隔热芯能够减小蒸发器向储液器的漏热现象,同时具有良好的渗透率,减小毛细芯内的流通阻力,同时提升产品运行稳定性。

    一种环路热管蒸发器的制备方法

    公开(公告)号:CN108317879B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710029335.X

    申请日:2017-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种环路热管蒸发器的制备方法,属于热控制技术领域。所述所述方法为热压烧结法:将蒸发器壳体装入模具中,将蒸发芯、隔热芯和传输芯材料粉末均匀紧实装填入模具中相应位置,在蒸发芯和传输芯所用粉末材料所对应烧结温度下,施加足以使蒸发芯和传输芯与壳体紧密贴合的压力,热压烧结成型,当蒸发芯和传输芯粉末材料形成冶金结合后降温,脱模得到所述环路热管蒸发器;所述模具在蒸发芯设置蒸气槽道处设有相应的蒸气槽道形状结构。通过该方法制得的所述蒸发器可有效减小向储液器漏热,提升毛细力的同时增大渗透率,解决环路热管毛细芯导热系数和渗透率难以兼顾提升传热性能和提升启动性能、运行稳定性的问题。

    基于平板环路热管的笔记本电脑散热系统

    公开(公告)号:CN107145205A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710258520.6

    申请日:2017-04-19

    CPC classification number: G06F1/203 Y02D10/16

    Abstract: 本发明公开一种基于平板环路热管的笔记本电脑散热系统,该散热系统包括:平板环路热管蒸发器、屏幕后背板散热器、键盘底板散热器和平板蒸发器。平板环路热管蒸发器与电脑CPU芯片贴合,蒸气通过管路流过屏幕后背板散热器通过空气自然对流将热量排散冷凝成液体,液体流向与显卡GPU芯片贴合的平板蒸发器后蒸发生成蒸气,蒸气通过管路流向键盘底板散热器,通过空气自然对流冷却成液体回流到平板环路热管的储液器内。该散热系统方便笔记本电脑内部布局,可有效减小安装空间,由于取消了风扇及散热器组件,能够消除风扇引起的噪声,减少电功耗需求,提升电脑待机和使用时长。

    重力驱动两相流体回路相容性试验方法

    公开(公告)号:CN104535606B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201410720845.8

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种重力驱动两相流体回路相容性试验方法。使用本发明能够有效模拟重力驱动两相流体回路氨工质在高温、镍做催化剂情况下的分解过程,判断重力驱动两相流体回路的相容性。本发明采用等效模拟试验件对月昼期间重力驱动两相流体回路氨工质的分解过程进行模拟,直接采用重力热管不凝气体测试方法测量氨工质在月昼期间产生的不凝气体量,能方便地对重力驱动两相流体回路的相容性进行判断,试验方法快捷、方便。

    一种两相流体回路冻结失效试验方法

    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

    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。

    重力驱动两相流体回路不凝气体量的间接测试方法

    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

    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。

    重力驱动两相流体回路寿命试验方法

    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

    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。

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