隔热屏的轻量化设计方法及结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115465477A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210973953.0

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种隔热屏的轻量化设计方法及结构,包括如下步骤:S1、以发动机喉部为中心,分析由中心至边缘的温度分布规律,并将隔热屏划分为多个区域;S2、根据各个区域的温度分布以及被防护结构的温度要求,设计各个区域中隔热单元的尺寸、层数以及材料;S3、根据隔热屏最外层温度范围以及吸收发射率要求,选择隔热屏最外层面膜,并用选择的面膜对隔热组件进行包边;S4、各个区域的分界处均通过紧固件进行固定连接。并通过对耐热能力不同的第一隔热组件、第二隔热组件以及第三隔热组件的搭配,实现在满足温度要求的条件下,具有相对常规设置较低的质量,实现对隔热屏的轻量化设计。

    一种计算储液器回排量的流体回路充装方法

    公开(公告)号:CN113135304A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110455563.X

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种计算储液器回排量的流体回路充装方法,包括储液器回排量计算步骤和流体回路回排式充装步骤,储液器回排量计算步骤:查询得到工质在不同充装温度Tr下的密度ρr,并根据系统最大充装量m,通过储液器回排量计算方法计算得到储液器回排量m’和储液器气侧充装压力P;流体回路回排式充装步骤:按照储液器回排量计算步骤中计算出的储液器回排量m’和储液器气侧充装压力P,并通过流体回路回排式充装方法,对流体回路进行充装。本发明无需储液器或者流体回路系统配备液位指示功能部件,无需指定储液器生产结构,回排计算体系充分结合边界约束条件,科学结合充装流程,操作简易。

    非稳态法测量传热元件外贴表面换热系数的装置及方法

    公开(公告)号:CN107976466B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201711022859.2

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 一种非稳态法测量传热元件外贴表面换热系数的装置及方法,用于热真空环境下,包括加热器、结构板一、传热元件、结构板二、多层隔热组件,热电偶,加热器粘贴在结构板一上,粘贴位置为结构板一与传热元件连接位置对应的另一侧区域,结构板二与传热元件非连接的一侧喷涂黑漆,用于真空环境下辐射散热,结构板一、传热元件和结构板二的非喷漆部位包覆多层隔热组件,结构板一和结构板二、传热元件和多层隔热组件的外表面都布置相应的热电偶,加热器施加一定量的热量到结构板一,通过传热元件传递到结构板二,最后以热辐射的方式散掉。本发明在未建立热平衡的前提下,计算出真空环境下结构板与热管之间的换热系数,可大大节约试验时间和成本。

    空间柔性机构用新型热控装置

    公开(公告)号:CN108860664A

    公开(公告)日:2018-11-23

    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。

    一种运载火箭上面级瞬态热平衡试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108120613A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711024948.0

    申请日:2017-10-27

    CPC classification number: G01M99/002 F42B35/00

    Abstract: 本发明提供了一种运载火箭上面级瞬态热平衡试验装置及方法,包括红外灯阵、热流计、电加热器、挡板,根据上面级在轨组合飞行状态,与卫星和运载对接面采用电加热器模拟温度边界,包括仪器舱的规则结构区域采用电加热器模拟瞬态外热流,包括动力舱的复杂结构区域采用红外灯阵模拟瞬态外热流,仪器舱电加热器模拟外热流区域沿周向等分为若干个分区,动力舱红外灯阵模拟外热流区域分为周向和底部两个部位,其中周向等分为若干个分区,底部等分为若干个分区,每个分区采用两个热流计获取本区施加热流值,每个红外灯阵分区间采用挡板进行阻隔,防止分区间热流互相影响。本发明解决了运载火箭上面级在轨飞行过程中瞬态外热流难以模拟的难点。

    具有防热与散热一体化热控的发动机伺服机构

    公开(公告)号:CN108052143A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711056972.2

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种具有防热与散热一体化热控的发动机伺服机构,包括热控涂层、多层、加热器和热敏电阻,选取伺服机构背离发动机的一侧为散热面,散热面采用所述热控涂层;面向发动机的一侧采用多层包覆兼顾防止漏热及热防护;伺服机构表面粘贴一主一备加热器进行温度补偿控制,并粘贴一主一备热敏电阻作为测控温点,伺服机构与发动机安装面进行隔热安装。本发明实现了发动机伺服机构防热与散热一体化热控设计,具备在轨长期储存时温度补偿控制、短时工作时大热量排散、发动机工作时高温热防护等优点,解决了不同工作模式和热环境下,伺服机构面临的长时待机、短时工作、发动机高温影响等多重热控难点。

    一种基于三维环境的卫星分布式协同设计方法

    公开(公告)号:CN106570301A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201611024721.1

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明提出了一种基于三维环境的卫星分布式协同设计方法,包括如下步骤:S1、创建设备及直属件的机械接口发布几何;S2、创建舱板安装面的发布几何;S3、创建舱板安装面的发布几何;S4、创建骨架模型并收集接口信息;S5、根据骨架传递的开孔进行结构板设计;S6、根据骨架传递的脚印信息进行热控设计。本发明解决了各学科间设计意图可通过三维模型进行传递和驱动,无需人为判读和转换,并通过PDM(产品数据管理)系统实现各学科平行设计,大大提高正确性和效率。

    轨道转移飞行器星敏感器偏低温独立热控装置

    公开(公告)号:CN104443441B

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410608314.X

    申请日:2014-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种轨道转移飞行器星敏感器偏低温独立热控装置,包括进口星敏感器(A)、国产星敏感器(B)、热敏电阻(2)、加热器(3)、遮光罩(4)、F46薄膜(5)、S781白漆热控涂层(6)、安装支架(7)、自身支架(8)、隔热垫(9)、多层隔热组件(10)、热防护层(11)。本发明采用隔热垫增大了星体与星敏感器之间的热阻,大大减少了漏热补偿,为实现星敏感器的独立控温鉴定基础;且按照偏低温设计要求,采用S781白漆热控涂层增加了星敏感器机动轨道的温度适应能力;并采用多层隔热组件以及防护层,有效防护了25N发动机对进口星敏感器(A)的辐射影响;其便于实施、可靠性高、适应性强、总体资源占用量少,且能有效防护发动机热辐射。

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