基于太阳模拟器热平衡试验的背景热流测量方法

    公开(公告)号:CN120008968A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510210576.9

    申请日:2025-02-25

    Abstract: 本发明提供一种基于太阳模拟器热平衡试验的背景热流测量方法,包括:进入开启热沉并关闭太阳模拟器的第一工况;获取热沉背景热流;进入开启热沉并开启太阳模拟器的第二工况;获取热沉背景热流、出光口处温升背景热流、反射镜处温升背景热流,确定三者之和;进入开启热沉、关闭太阳模拟器、开启反射镜背面的加热片,将反射镜的温度调整至与所述第二工况反射镜温度一致的第三工况;获取第三工况下的热沉背景热流,反射镜温升背景热流,确定二者之和;利用二者之和与热沉背景热流作差,得到反射镜处温升背景热流;利用三者之和与二者之和作差,得到出光口处温升背景热流,提升了背景热流测量的效率。

    深空探测器太阳模拟器试验系统背景热流分析方法

    公开(公告)号:CN118936952A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411362119.3

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明涉及航天器地面试验技术领域,尤其涉及一种深空探测器太阳模拟器试验系统背景热流分析方法,包括进行热平衡试验前,利用第一热流计获取标定背景热流,根据航天器的实际在轨外热流和所述标定背景热流,计算太阳模拟器的目标辐射热流。而在进行热平衡试验时,在真空低温下,利用第一热流计和第二热流计获取太阳模拟器的模拟外热流,根据模拟外热流,计算太阳模拟器的试验中辐射热流和试验中背景热流。基于标定背景热流对太阳模拟器的目标辐射热流进行修正,消除标定背景热流对深空探测器太阳模拟器试验的干扰,使得所模拟出的外热流尽量地贴近航天器的实际在轨外热流,提升地面模拟试验的有效性,提高热平衡试验水平。

    用于航天器部件地面分离、展开试验的真空高速摄像系统

    公开(公告)号:CN106454211B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201510484347.2

    申请日:2015-08-07

    Abstract: 用于航天器部件地面分离、展开试验的真空高速摄像系统。本发明公开了一种用于真空环境模拟设备的真空高速摄像系统,包括高速摄像机、远程电动三可变镜头、气密保护工装、LED灯阵列、便携型显示器、电连接器等,其中摄像机为标准可换镜头高速摄像机,远程电动三可变镜头提供远程对相机焦距、光圈、对焦的操作能力,气密保护工装满足气密性功能,漏率小于10^‑7Pa·L/S,LED灯阵列由多盏大功率LED灯组成,程控电源用于控制LED灯,由控制终端进行直接控制、控制终端包括控制计算机与镜头控制终端,可以满足远程对相机、镜头的各参数控制能力,并提供远程对LED灯的开关能力。

    用于大型平面微波天线真空热试验的吸波外热流模拟系统

    公开(公告)号:CN106218925B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610565163.3

    申请日:2016-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于空间环境模拟室内的大型航天器微波天线真空热试验中进行天线性能测试的吸波外热流模拟系统,主要包括吸波装置、天线安装结构、加热系统、冷板系统、试验支架和红外加热笼。吸波材料利用卡槽结构固定于安装板,并在底面用硅胶粘贴以增强导热效果,吸波材料安装板固定于安装框架,安装板外表面按照均匀性计算结果安装加热系统,吸波装置下方安装了冷板系统,天线安装结构具备水平调节功能。本发明解决了大型微波天线参加航天器整器真空热试验时无线测试及外热流模拟的技术问题,适用于大型微波天线真空热试验,提高试验测试有效性和覆盖性,也可适用于配备大型微波天线的航天器真空热试验。

    一种基于真空热试验的航天器表面热流非接触测量方法

    公开(公告)号:CN112213137A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011078420.3

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明提供了一种基于真空热试验的航天器表面热流非接触测量方法,用以解决现有技术中非接触式热流测量不准确的问题。所述非接触测量方法在被测表面划分成若干被加热分区基础上,计算每个被加热分区的积分平均热流位置,再根据积分平均热流位置选取热流计的布置数量和安装位置及热流计与被测表面的空间距离,通过支架安装热流计,对真空热试验中航天器被测表面的热流进行测量,并根据每个热流计所测量的热流计算平均热流及平均温度,以平均热流及平均温度的均方根值作为测量结果。本发明热流计不需与航天器表面接触,准确测量到达航天器表面的热流,适用于真空热试验中不能安装固定热流计的航天器表面,提高航天器真空热试验的有效性。

    确定航天器电子设备的热循环试验条件剪裁合理性的方法

    公开(公告)号:CN107545089B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201610565236.9

    申请日:2016-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种适用于不同航天器电子设备的热循环试验条件剪裁方法,基于航天器分系统和单机级的历史故障分布统计规律及其热致疲劳故障,利用二次加权的方法获得了综合疲劳加速指数,并提供了其底层模型参数的确定准则和获取方法。本发明解决了MIL‑STD‑1540B及GJB 1027‑2005《运载器、上面级、航天器试验要求》中热循环试验条件剪裁公式不能覆盖所有类型航天器故障类型及所有分系统类型的问题,在避免过试验与欠试验的同时,控制了航天器的成本。

    确定航天器电子设备的热循环试验条件剪裁合理性的方法

    公开(公告)号:CN107545089A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610565236.9

    申请日:2016-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种适用于不同航天器电子设备的热循环试验条件剪裁方法,基于航天器分系统和单机级的历史故障分布统计规律及其热致疲劳故障,利用二次加权的方法获得了综合疲劳加速指数,并提供了其底层模型参数的确定准则和获取方法。本发明解决了MIL-STD-1540B及GJB 1027-2005《运载器、上面级、航天器试验要求》中热循环试验条件剪裁公式不能覆盖所有类型航天器故障类型及所有分系统类型的问题,在避免过试验与欠试验的同时,控制了航天器的成本。

    具有高温-低温模拟能力的吸波装置

    公开(公告)号:CN106558262A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510617841.1

    申请日:2015-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有高温-低温模拟能力的吸波装置,主要包括吸波尖劈、尖劈安装基板、电加热装置、密封板、液氮出口管路、密封螺母、液氮进口管路和金属丝密封环,安装基板的正面设置以阵列模式分布的尖劈,背面加工有液氮流道,流道的外侧按加热棒的直径开凹槽,在凹槽内嵌入电加热装置,密封板焊接在背面的流道外侧,流道形成密闭空间;液氮进口管路和液氮出口管路分别安装在液氮流道的两端,以使液氮从液氮进口管路流经流道流动,从液氮出口管路流出。本发明能够明显提高天线在真空热试验过程中外热流模拟的真实程度,提高热试验验证的有效性并提供天线经历的冷热模拟环境。

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