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。

    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。

    霍尔推力器励磁线圈除气装置
    3.
    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。

    基于石墨棒加热器的超高温加热装置

    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

    Abstract: 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。

    航天器电缆弯曲半径的快速测量方法及测量系统

    公开(公告)号:CN111412849A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010294713.9

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 本申请公开了一种航天器电缆弯曲半径的快速测量方法及测量系统,通过拍照获取待测量电缆和测量条的图像;基于所述图像中所述待测量电缆的RGB值以及预设电缆的RGB值与电缆类型的一一对应关系确定所述待测量电缆的类型;获取所述图像中所述测量条的RGB值与所述待测量电缆的RGB值差值大于预设阈值的环形圈的径向尺寸和轴向尺寸的比值计算所述电缆的直径;基于所述边缘轨迹获取所述待测量电缆弯曲部的弯曲半径;根据所述弯曲半径与所述直径的比值判断弯曲半径是否符合规范要求。通过拍照、识别、拟合的技术路径,快速实现不同粗细电缆弯曲半径的测量和与标准规范的快速比对,提高弯曲半径测量的一致性和效率。

    一种用于航天器热试验的薄膜型加热器的布局方法

    公开(公告)号:CN111661369B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202010547824.6

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明提供一种用于航天器热试验的薄膜型加热器的布局方法,所述方法包括:在布局面上划分若干个外热流区域;获取各所述外热流区域的布局区域,所述布局区域用于设置所述薄膜型加热器;根据所述薄膜型加热器的电阻值,从大到小依次选择所述薄膜型加热器;从所述布局区域的边缘向所述布局区域的中心位置依次设置所述薄膜型加热器。该方法通过三维软件实现加热片在外热流区域的布局,快速、方便,且在后期的调整时,操作方便,大大降低了人工调整加热片的工作量;在回路设计、支路分配中计算回路及支路阻值、加热片类型和每类加热片的数量,避免了人工统计中极易出现的错检、漏检的情况发生,提高了设计质量。

    一种用于航天器热试验的薄膜型加热器的布局方法

    公开(公告)号:CN111661369A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010547824.6

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明提供一种用于航天器热试验的薄膜型加热器的布局方法,所述方法包括:在布局面上划分若干个外热流区域;获取各所述外热流区域的布局区域,所述布局区域用于设置所述薄膜型加热器;根据所述薄膜型加热器的电阻值,从大到小依次选择所述薄膜型加热器;从所述布局区域的边缘向所述布局区域的中心位置依次设置所述薄膜型加热器。该方法通过三维软件实现加热片在外热流区域的布局,快速、方便,且在后期的调整时,操作方便,大大降低了人工调整加热片的工作量;在回路设计、支路分配中计算回路及支路阻值、加热片类型和每类加热片的数量,避免了人工统计中极易出现的错检、漏检的情况发生,提高了设计质量。

    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。

    航天器电缆弯曲半径的快速测量方法及测量系统

    公开(公告)号:CN111412849B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010294713.9

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 本申请公开了一种航天器电缆弯曲半径的快速测量方法及测量系统,通过拍照获取待测量电缆和测量条的图像;基于所述图像中所述待测量电缆的RGB值以及预设电缆的RGB值与电缆类型的一一对应关系确定所述待测量电缆的类型;获取所述图像中所述测量条的RGB值与所述待测量电缆的RGB值差值大于预设阈值的环形圈的径向尺寸和轴向尺寸的比值计算所述电缆的直径;基于所述边缘轨迹获取所述待测量电缆弯曲部的弯曲半径;根据所述弯曲半径与所述直径的比值判断弯曲半径是否符合规范要求。通过拍照、识别、拟合的技术路径,快速实现不同粗细电缆弯曲半径的测量和与标准规范的快速比对,提高弯曲半径测量的一致性和效率。

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