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。

    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。

    一种用于真空热试验的散热装置及其强化散热方法

    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

    Abstract: 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。

    一种低电磁散射环境与热流环境模拟装置

    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

    Abstract: 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。

    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。

    一种低电磁散射环境与热流环境模拟装置

    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

    Abstract: 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。

    卫星推进系统用管路加热器保护设置方法

    公开(公告)号:CN104469998A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410655538.6

    申请日:2014-11-17

    Abstract: 本发明提供了一种卫星推进系统用管路加热带的保护设置方法,该方法首先焊连卫星推进系统用管路加热带的引出线并粘贴绝缘底膜,绝缘底膜两端的长度大于加热带缠绕长度;用单面聚酰亚胺胶带将加热带从加热带引线开始粘贴保护并在加热带粘贴面上均匀地涂覆薄层硅橡胶,固化硅橡胶并根据预定的加热回路设计,用导线焊连加热回路,套设双层热缩套管并热缩,加热回路的引线在管路卡座处预留一定长度。本发明的方法可在卫星推进系统用管路加热器的安装过程中进行应用,从而大幅度提高管路加热器安装和检验结果的准确性和可靠性,大大降低了加热器一次交验的合格率,节省了大量的卫星总装时间和经费。

    霍尔推力器励磁线圈除气装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119943569A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510142756.8

    申请日:2025-02-10

    Abstract: 本发明涉及航天器电推进技术领域,尤其涉及一种霍尔推力器励磁线圈除气装置,包括罐体、试验平台、导热件、热源和冷源;热源设置于导热件外,能够发热,以对励磁线圈进行加热,使励磁线圈在规定的温度值上维持规定的时长,以完成有机硅树脂中以及表面漆层中挥发物的去除任务。整体上,借助罐体模拟霍尔推力器励磁线圈位于太空时的真实环境,在地面上还原了真空度小于1×10‑4Pa、温度低于100K,励磁线圈表面大于400℃的真实工况。同时,在励磁线圈被加热过程中,冷源始终对导热件和励磁线圈的引线进行降温处理,保障引线不超过250℃,避免了引线部分经历额外的高温而变硬,进而避免了装配时引线外皮破损现象发生。

    石墨烯薄膜热电偶标定测试用恒温夹具

    公开(公告)号:CN119880198A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510092102.9

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本申请涉及薄膜热电偶标定测试技术领域,尤其涉及石墨烯薄膜热电偶标定测试用恒温夹具,恒温夹具包括壳体、第一恒温件、第二恒温件、第一磁体和第二磁体,壳体的内部形成有容置腔,壳体开设有置入口;第一恒温件、第二恒温件设置于容置腔中,第二恒温件能够沿壳体的高度方向靠近/远离第一恒温件;第一磁体与第一恒温件连接;第二磁体与第二恒温件连接,第二磁体通过与第一磁体相互吸引使第一恒温件与第二恒温件相互靠近。本申请能够保证石墨烯薄膜热电偶的两侧面分别与第一恒温件、第二恒温件充分接触,以维持石墨烯薄膜热电偶的冷端的温度的恒定,并且石墨烯薄膜热电偶不会被过度挤压,从而能够减小输出信号误差,提高标定结果的准确性。

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