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公开(公告)号:CN116528413A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310469457.6
申请日:2023-04-27
申请人: 北京卫星环境工程研究所
摘要: 本发明公开了基于石墨棒加热器的超高温加热装置,包括安装平台,所述安装平台上设有水冷型铜电极,所述水冷型铜电极设有水冷型铜电极正极和水冷型铜电极负极,所述水冷型铜电极正极与水冷型铜电极负极之间设有被加热产品和石墨加热棒,所述石墨加热棒两端均设有石墨电极。本发明中,通过电缆安装接口安装供电电缆为水冷型铜电极供电,进而将电流传导给石墨加热棒,石墨加热棒发热将被加热产品加热,通过水冷管路安装接口连接水冷管路为水冷型铜电极冷却降温,避免石墨加热棒高温传导至水冷型铜电极,同时保证了被加热产品的热流均匀性,满足了高超声速飞行器热防护系统或某些气动部件超高温加热试验需求,解决了超高温环境模拟的难题。
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公开(公告)号:CN115610714B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202211421249.0
申请日:2022-11-14
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: B64G7/00
摘要: 本发明公开了一种低电磁散射环境与热流环境模拟装置,包括箱体、高分子吸波材料和控温组件,所述箱体四周与底部均由金属板构成,所述金属板外侧设有冷板,所述金属板内侧均焊接有金属冷芯,所述高分子吸波材料套设在所述金属冷芯上。本发明中,采用高分子吸波材料建立低电磁散射背景,对于频率在兆赫兹及以上微波有较好的吸收能力;该装置采用碳纤维加热丝直接对微波遥感卫星进行控温加热,采用多分区独立控温方式,可在真空热试验过程中实现多分区精确控温,热流模拟均匀;该装置采用的控温方式和强化散热方式在真空热试验过程中可实现快速升降温,减少试验时长,提高效率;该装置根据卫星试验需求仿形搭建,加工周期短,研制成本低。
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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
申请人: 北京卫星环境工程研究所
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN115610714A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211421249.0
申请日:2022-11-14
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: B64G7/00
摘要: 本发明公开了一种低电磁散射环境与热流环境模拟装置,包括箱体、高分子吸波材料和控温组件,所述箱体四周与底部均由金属板构成,所述金属板外侧设有冷板,所述金属板内侧均焊接有金属冷芯,所述高分子吸波材料套设在所述金属冷芯上。本发明中,采用高分子吸波材料建立低电磁散射背景,对于频率在兆赫兹及以上微波有较好的吸收能力;该装置采用碳纤维加热丝直接对微波遥感卫星进行控温加热,采用多分区独立控温方式,可在真空热试验过程中实现多分区精确控温,热流模拟均匀;该装置采用的控温方式和强化散热方式在真空热试验过程中可实现快速升降温,减少试验时长,提高效率;该装置根据卫星试验需求仿形搭建,加工周期短,研制成本低。
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公开(公告)号:CN116718458A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310503029.0
申请日:2023-05-06
申请人: 北京卫星环境工程研究所
摘要: 本发明公开了一种真空低温环境下的高温防隔热组件兆级热流瞬态冲击装置,包括热流加载器、高速位转台、可调固定支架及集中控制系统,热流加载器用于建立局部的、均匀的热流场,高速位转台用于高温防隔热组件的安装、移动,可调固定支架用于调节热流加载器和高速位转台的位置,集中控制系统用于供电和控制调节实验参数,热流加载器、高速位转台通过可调固定支架安装在空间环境模拟器内的导轨上,集中控制系统放置在空间环境模拟器外并通过线缆与热流加载器和高速位转台连接。该装置在空间环境模拟器建立的真空低温背景环境下使用,可实现对两件高温防隔热组件开展多次热流瞬态冲击模拟试验。
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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
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN114544697A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210117835.X
申请日:2022-02-08
申请人: 北京卫星环境工程研究所
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种用于真空热试验的散热装置及其强化散热方法,散热装置,包括侧壁冷板和底部冷板,底部冷板上分布有金属冷芯,在金属冷芯上设有与其相匹配的吸波材料,在金属冷芯与底部冷板的接触面、侧壁冷板与底部冷板的接触面均涂覆导热硅脂,金属冷芯和底部冷板表面、侧壁冷板内外表面、吸波材料底面均喷涂高发射率的强化散热涂层。强化散热方法,确定吸波材料的尺寸、顶角,制作相应大小的底部冷板;制作套装于吸波材料内部的金属冷芯;在底部冷板上安装金属冷芯;涂覆导热硅脂和喷涂强化散热涂层。本发明通过设计散热装置及其强化散热方法,降低吸波材料在吸收微波时的升温速率和平衡温度,保证吸波材料在真空低温环境下的吸波能力。
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