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

    IPC分类号: H05K7/20 F28D15/02

    摘要: 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。

    一种泵驱两相流体回路用两级控温装置

    公开(公告)号:CN106325322B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610842895.2

    申请日:2016-09-22

    IPC分类号: G05D23/19

    摘要: 本发明针对大规模泵驱两相流体回路温度精确控制的技术难点,提供了一种泵驱两相流体回路用两级控温装置,将泵驱两相流体回路系统中原有储液器的控温与补偿工质高低温体积变化两个功能分离,实现对系统温度的准确控制。本方法将泵驱两相流体回路系统中原有储液器的控温与补偿工质高低温体积变化两个功能分离,容积较大的大储罐主要用来提供较大的空间,允许系统温度变化引起的工质体积变化;容积较小的小储罐用来控温,其内工质的液位不随系统温度变化。由于小储罐体积较小,所以其温度均匀性好,系统容易获得更高的控制精度。由于只是控制小储罐的工质温度,因此控温所需的功率小,节约了能量,控温后的温度变化反应迅速,响应时间短。

    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

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 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。

    一种泵驱两相流体回路用两级控温装置

    公开(公告)号:CN106325322A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610842895.2

    申请日:2016-09-22

    IPC分类号: G05D23/19

    CPC分类号: G05D23/1931

    摘要: 本发明针对大规模泵驱两相流体回路温度精确控制的技术难点,提供了一种泵驱两相流体回路用两级控温装置,将泵驱两相流体回路系统中原有储液器的控温与补偿工质高低温体积变化两个功能分离,实现对系统温度的准确控制。本方法将泵驱两相流体回路系统中原有储液器的控温与补偿工质高低温体积变化两个功能分离,容积较大的大储罐主要用来提供较大的空间,允许系统温度变化引起的工质体积变化;容积较小的小储罐用来控温,其内工质的液位不随系统温度变化。由于小储罐体积较小,所以其温度均匀性好,系统容易获得更高的控制精度。由于只是控制小储罐的工质温度,因此控温所需的功率小,节约了能量,控温后的温度变化反应迅速,响应时间短。

    水升华器启动过程瞬态工作参数预测方法

    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

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5036 G06F2217/80

    摘要: 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。

    一种航天散热用平板式水升华冷板

    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

    IPC分类号: F28D15/04

    摘要: 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。

    一种水升华器工质自动充装系统和方法

    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

    IPC分类号: B64G5/00

    摘要: 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。

    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

    IPC分类号: G01N25/00 G01N25/18

    摘要: 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

    IPC分类号: G01F22/00

    摘要: 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

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 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。