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公开(公告)号:CN103591824B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310526293.2
申请日:2013-10-30
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: F28D20/02
CPC classification number: Y02E60/145
Abstract: 一种热量收集存储器,涉及热控技术领域。它包括两个相变蓄热装置、仪器安装板、预埋热管和环路热管辐射器;所述仪器安装板的上表面的中间部位承载发出热量的仪器,所述预埋热管整体嵌入仪器安装板内部,预埋热管的两端分别靠近仪器安装板的两个相对的侧边;所述两个相变蓄热装置固定于仪器安装板的上表面且分别位于预埋热管的两端的正下方,用于吸收和存储预埋热管的两端传递的热量;所述环路热管辐射器固定连接于仪器安装板的下表面并位于预埋热管的端部的正下方,用于收集和排散预埋热管端部吸收的热量。本发明可以使仪器设备发出的热量及时有效的收集存储,同时收集的热量也可以高效的传递到远距离的热沉进行排散。
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公开(公告)号:CN103591824A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310526293.2
申请日:2013-10-30
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: F28D20/02
CPC classification number: Y02E60/145
Abstract: 一种热量收集存储器,涉及热控技术领域。它包括两个相变蓄热装置、仪器安装板、预埋热管和环路热管辐射器;所述仪器安装板的上表面的中间部位承载发出热量的仪器,所述预埋热管整体嵌入仪器安装板内部,预埋热管的两端分别靠近仪器安装板的两个相对的侧边;所述两个相变蓄热装置固定于仪器安装板的上表面且分别位于预埋热管的两端的正下方,用于吸收和存储预埋热管的两端传递的热量;所述环路热管辐射器固定连接于仪器安装板的下表面并位于预埋热管的端部的正下方,用于收集和排散预埋热管端部吸收的热量。本发明可以使仪器设备发出的热量及时有效的收集存储,同时收集的热量也可以高效的传递到远距离的热沉进行排散。
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公开(公告)号:CN115751189A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211394109.9
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于深度过冷低温推进剂的综合热管理系统,内冷却回路子系统包括通过内冷却管路依次循环连接的隔热机构、循环泵和管式换热器,隔热机构设于液氢贮箱外表面,管式换热器设于过冷液氧贮箱外表面,循环泵驱动工质在内冷却管路中循环流动,实现液氢贮箱外表面的冷却;外冷却回路子系统包括经过仪器设备的外冷却管路,工质从隔热机构中流出后进入外冷却管路对仪器设备进行冷却,后从外冷却管路流出进入循环泵;排气再利用回路包括经过仪器设备的排气管路,液氢进入排气管路对仪器设备进行冷却后,排入外部空间。本发明能够为仪器设备提供散热途径,从而减小飞行器热管理代价。
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公开(公告)号:CN110963084B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201911056682.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种适应于空间核热推进系统的热控装置,包括低温绝热防护结构、低温贮氢罐、第一换热器、空间发电模块、辐射散热器和低温制冷机。低温绝热防护结构包覆于低温贮氢罐外围;低温贮氢罐内的工质氢一路直接进入核热反应堆,另一路对核热发动机喷管冷却后再进入核热反应堆;核热反应堆堆芯内的热量传递给第一换热器;第一换热器将堆芯余热传入空间发电模块;空间发电模块利用一部分热量进行发电,剩余热量传输给辐射散热器进行空间辐射散热;空间发电模块发电的电能控制低温制冷机制冷,保证低温贮氢罐内工质维持低温贮存状态。本发明既具有可靠性高(无运动部件)、传热散热效果好的优点,又具有结构简单、综合热管理的特点,具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN112550779A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011367569.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明提供了一种低温推进剂热力学排气系统地面集成试验装置及方法,包括贮箱(1)、真空容器(2)、主动热力学排气系统、以及被动热力学排气系统,其中,所述贮箱(1)位于真空容器(2)内部,与真空容器(2)内壁固定连接,贮箱(1)与真空容器(2)之间的夹层通过真空机组(21)抽真空以模拟外太空环境。本发明中地面集成试验装置及方法,能够对多种排气方案及其组合进行测试,且各方案中试验结构件多设置于贮箱外部,方便维护,提升设计可靠性;设置于贮箱内部的结构件如喷射混合装置结构简单,稳定性高。
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公开(公告)号:CN110963084A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911056682.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种适应于空间核热推进系统的热控装置,包括低温绝热防护结构、低温贮氢罐、第一换热器、空间发电模块、辐射散热器和低温制冷机。低温绝热防护结构包覆于低温贮氢罐外围;低温贮氢罐内的工质氢一路直接进入核热反应堆,另一路对核热发动机喷管冷却后再进入核热反应堆;核热反应堆堆芯内的热量传递给第一换热器;第一换热器将堆芯余热传入空间发电模块;空间发电模块利用一部分热量进行发电,剩余热量传输给辐射散热器进行空间辐射散热;空间发电模块发电的电能控制低温制冷机制冷,保证低温贮氢罐内工质维持低温贮存状态。本发明既具有可靠性高(无运动部件)、传热散热效果好的优点,又具有结构简单、综合热管理的特点,具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN107738755B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711139004.8
申请日:2017-11-16
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种适应天地往返的高效主被动热管理系统及其设计方法,主被动热管理系统中的冷却网络包括燃料冷却管路、冷却换热器和液氮冷却系统;燃料箱中的燃料经所述冷却管路流至设置在高温部位的冷却换热器,对高温部位降温后,一部分进入发动机燃烧室提供推力,另一部分进入液氮冷却系统冷却后返回燃料箱。本发明高效主被动热管理系统采用全飞行器的主动防热和被动防热相结合,一方面对于高温部位保证其非烧蚀重复使用要求,另一方面对于非高温部位仅采用被动防热,降低防热系统复杂性,减小对燃料的需求。冷却网络先经过温度较低的部位,再通过发动机高温部位,提高燃料的利用率。
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公开(公告)号:CN107738755A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711139004.8
申请日:2017-11-16
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种适应天地往返的高效主被动热管理系统及其设计方法,主被动热管理系统中的冷却网络包括燃料冷却管路、冷却换热器和液氮冷却系统;燃料箱中的燃料经所述冷却管路流至设置在高温部位的冷却换热器,对高温部位降温后,一部分进入发动机燃烧室提供推力,另一部分进入液氮冷却系统冷却后返回燃料箱。本发明高效主被动热管理系统采用全飞行器的主动防热和被动防热相结合,一方面对于高温部位保证其非烧蚀重复使用要求,另一方面对于非高温部位仅采用被动防热,降低防热系统复杂性,减小对燃料的需求。冷却网络先经过温度较低的部位,再通过发动机高温部位,提高燃料的利用率。
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公开(公告)号:CN105043171B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510374499.7
申请日:2015-06-30
Applicant: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 孙月光 , 方海红 , 吴学森 , 方岳 , 宋蔚阳 , 鞠晓燕 , 赵春明 , 李涛 , 孙忠旭 , 黄朝东 , 董越 , 刘欣 , 张红岳 , 董春杨 , 秦卓 , 秦雪 , 田源
IPC: F42B15/01
Abstract: 一种带倾角约束的火箭弹纵向导引方法,对重力项及阻力项进行了补偿,补偿项的系数随弹道特性变化,更好地提高了导引规律对不同弹道的适应性;附加的变系数速度倾角约束项,在远距离时充分利用弹道下降过程中自身速度方向变化的固有规律,主要进行比例导引,在近距离时进行末端速度倾角控制,有效降低了倾角约束项的过载需求,实施对末段速度倾角控制的同时,减小约束项对机动能力的影响。该制导律还能够根据弹种不同自适应的选取速度倾角期望值和导引参数,以满足不同战斗部对落地速度倾角的不同要求。
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公开(公告)号:CN103593503A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310485384.6
申请日:2013-10-16
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种肋片式相变蓄热装置优化设计方法,(1)确定肋片相变蓄热装置下底板热流密度及装置截面面密度上限;(2)将肋片式相变蓄热装置相邻两个肋片沿装置高度方向的对称轴之间的部分作为典型分析单元,将典型分析单元的一半作为设计中的一个分析单元;(3)建立一个分析单元的二维传热模型;(4)初始化W,根据二维传热模型计算相变蓄热材料完全熔化时分析单元的温差,以该温差最小作为优化目标进行优化,得到优化后的相邻两个肋片间距离的一半W;(5)根据优化后的W计算肋片的厚度S2,进而确定装置截面面密度ρ,并判断ρ是否大于ρ1;若大于,则增加优化后的W,从步骤(4)开始优化;否则,按照优化后的W及S2设计肋片式相变蓄热装置。
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