高超飞行器热防护材料和结构超高温环境性能验证装置

    公开(公告)号:CN117723582A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311599789.2

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明公开一种高超飞行器热防护材料和结构超高温环境性能验证装置,用于高超飞行器热防护材料和结构超高温环境性能验证试验,考核材料、结构在热环境下的可靠性和完整性。超高温环境性能验证装置包括带水冷挡板的模块化石英灯阵,大量程带水冷管路的热流计、可快速移动的隔热挡板、试验操作台、模块化红外灯阵和热流计降温的水冷系统、温度/热流测量控制系统。带动隔热挡板上下快速移动的双作用气缸及其移动控制系统。采用本装置,能够再现高超飞行器飞行过程中的结构外表面的换热特性,研究结构的温度场分布与变形响应,考核材料、结构在超高温热环境下的可靠性和完整性,发现热防护设计中的缺陷,优化热防护设计。

    一种真空热试验航天器水平度测量装置

    公开(公告)号:CN113237681A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110453558.5

    申请日:2021-04-26

    Abstract: 本申请公开了一种真空热试验航天器水平度测量装置。包括:控温罩和设置在所述控温罩内的水平敏感器;本申请设计了控温罩结构,将水平敏感器安装在控温罩的基板上,在基板的上下表面设置隔热垫,使得装置可以直接安装在航天器上,防止本装置与航天器进行热传导;再通过在基板上设置具有双重保温形式的保温罩,并在保温罩内壁与水平敏感器的表面设置加热组件,确保水平敏感器在高低温冷热变化的环境下始终能够保持正常工作温度范围内;进一步地,通过在保温罩侧壁上开设与水平敏感器对应设置的开口,使得水平敏感器能够准确监测航天器热管的水平度,降低热试验失败率。

    用于地面高温高热流环境模拟的加热系统

    公开(公告)号:CN110127083A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910460380.X

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于地面高温高热流环境模拟的加热系统,包括U型红外灯的灯阵、水冷反射模块、冷却水系统、功率控制系统、灯阵分线接线箱、上位计算机,数据采集设备,数据采集设备采集热流值、温度值,上位计算机通过这些数值得到功率控制系统输出的电流值,功率控制系统输出指定电流值给U型红外灯灯阵供电,其通过热辐射和热对流方式给试件加热,冷却水系统流经水冷反射模块,使各个U型红外灯温度保持在正常工作温度范围。本发明可用于大气环境、真空环境、真空低温环境和低气压环境等多种环境下高温高热流模拟试验。

    大型航天器天线性能测试的吸波外热流模拟系统控温方法

    公开(公告)号:CN106647873B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610576346.5

    申请日:2016-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于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的控温方法,它以吸波箱内部劈尖表面温度为控制对象,以吸波箱外表面的薄膜加热器做为加热器,实现对安置在吸波箱内部天线的温度控制,该方法在多级PID算法的基础上,通过建立吸波材料表面温度‑天线表面到达热流的稳态与动态模型整定不同温度下比例、积分、微分参数;分段给定算法目标曲线;采用模糊控制算法提高控制对象的平衡速度;引入神经网络模型预报试件表面温度。本发明实现了大型航天器微波天线热试验中天线温度的均匀、高效率及高精度控制,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。

    一种地外天体探测器着陆起飞全过程羽流热效应模拟方法

    公开(公告)号:CN117490991A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311417312.8

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开一种地外天体探测器着陆起飞全过程羽流热效应模拟方法,用于地外天体探测器防隔热组件的真空性能试验,考核其真空防隔热性能,包括试验加热器数量的设计方法,大功率加热器设计方法,高精度快速位转机构的设计方法,试验测控系统及多加热器与位转机构协同工作的试验工作程序。地外天体探测器着陆/起飞全过程羽流热效应模拟方法实现了热流密度超3000KW/m2,1s内热流变化量不小于2000KW/m2的关键技术指标。能够对地外天体探测器防隔热组件真空防隔热性能进行考核验证。

    一种适用于低气压环境航天器隔热材料防热性能测试系统

    公开(公告)号:CN113125501A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110484992.X

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本申请提供一种适用于低气压环境航天器隔热材料防热性能测试系统,包括真空组件、热流模拟组件、冷却组件和阻燃组件;真空组件包括密封容器;热流模拟组件位于密封容器内,包括架体和石英灯架;架体、石英灯架和密封容器的内壁中分别设有与冷却组件连接的冷却管路;阻燃组件与密封容器连通,用于向密封容器内输入阻燃气体。根据本申请实施例提供的技术方案,通过将热流模拟组件设置在密封容器内,配合真空组件可确保测试环境处于真空度10pa常压可调状态;同时,真空组件还能快速排出试验件产出的烟雾;配合冷却组件能够有效避免架体和石英灯架等试验器材受热损坏;而阻燃气体的输入则是彻底解决了试验过程中产生明火的问题。

    载人航天器内部流场参数测量的一维移动测量系统

    公开(公告)号:CN109931984A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910256380.8

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种载人航天器内部流场参数测量的一维移动测量系统,主要包括安装块、一维移动机构、测量支架、传感器座、传感器、线缆导向绳,驱动控制器、参数采集器和控制部件,载人航天器外部设置驱动控制器、参数采集器和控制部件,安装一端固定在载人航天器的顶部壁板上,另一端卡设在一维移动机构的导轨上部,通过控制部件控制行程开关的开关以驱动一维移动机构的伺服电机转动,从而带动传动单元在导轨上直线运动并由位移传感器对位移量进行测量。本发明在一次测量中实现一个测量截面的多位置、多参数的同时测量,大大提高了测量效率。

    大型航天器天线性能测试的吸波外热流模拟系统控温方法

    公开(公告)号:CN106647873A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610576346.5

    申请日:2016-07-20

    CPC classification number: G05D23/32

    Abstract: 本发明公开了一种用于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的控温方法,它以吸波箱内部劈尖表面温度为控制对象,以吸波箱外表面的薄膜加热器做为加热器,实现对安置在吸波箱内部天线的温度控制,该方法在多级PID算法的基础上,通过建立吸波材料表面温度‑天线表面到达热流的稳态与动态模型整定不同温度下比例、积分、微分参数;分段给定算法目标曲线;采用模糊控制算法提高控制对象的平衡速度;引入神经网络模型预报试件表面温度。本发明实现了大型航天器微波天线热试验中天线温度的均匀、高效率及高精度控制,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。

    一种适用于薄膜加热器高温试验的烘烤装置

    公开(公告)号:CN116159605A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310204248.9

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种适用于薄膜加热器高温试验的烘烤装置,包括薄膜加热器悬挂板、灯阵、悬挂机构、连接机构、固定支撑机构,所述薄膜加热器悬挂板设置在固定支撑结构上方并设有三组,每组所述薄膜加热器悬挂板均由四块正反面均匀喷涂黑漆的铝板组成,所述铝板上设有正反面均匀喷涂黑漆的连接块和加强筋。本发明中,可使大量外热流模拟加热器在真空低温环境下同时进行高温烘烤除气试验任务,检验多层隔热材料组件进行粘贴过程中是否存在制作缺陷,具有结构简单、实施便捷等特点和优势,解决了大量外热流模拟器可以同时在真空低温环境下进行的高温烘烤除气并保证温度稳定外热流均匀的难题。

    可调角度热流计安装支架
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110469760B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910772007.8

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本申请公开了一种可调角度热流计安装支架,包括安装板、调节手柄和连接结构,所述安装板和所述调节手柄分别设于所述连接结构两端,所述连接结构包括长度相等的支撑杆和传动杆,所述支撑杆与所述传动杆平行设置,所述传动杆两端分别与所述安装板和所述调节手柄铰接,所述支撑杆一端与所述安装板铰接,另一端与所述调节手柄可拆卸连接。通过支撑杆将整个热流安装支架固定在红外笼上,热流计采用双面胶粘贴在安装板上,热流计的敏感面面对红外笼。调节手柄与支撑杆的夹角A、安装板与支撑杆的夹角B相等,通过改变调节手柄与支撑杆的夹角A可以实现热流计与产品表面相对角度的调整,实际安装过程中能够保证热流计与产品平行。

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