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公开(公告)号:CN110454478B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910622878.1
申请日:2019-07-11
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明公开了一种耐高温热应力自适应隔热螺钉及热源固定方法,耐高温度陶瓷件在1100℃~1200℃温度下具备良好的力学性能来实现同位素电源热源三个方向的固定;采用球头与球窝设计显著减小了热传导面积提高热阻,降低对外部的热传导和热耗散;设计了螺旋状耐高温弹性热阻件,高弹性释放了不同结构之间的热应力;同时该结构增加了热传导路径长度,降低Z向系统漏热,减低热传导面积;设计金属连接套筒,解决了陶瓷螺钉连接脆性问题,避免了国内暂无陶瓷螺钉与金属结构之间拧紧力矩规范和标准的问题;通过调节螺母来控制耐高温弹性热阻件的长度,适应不同载荷和温度载荷范围;本发明可以应用于深空探测同位素电源,也用可以应用于其他高温部件连接。
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公开(公告)号:CN104730518B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510145148.9
申请日:2015-03-30
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明公开了一种基于高斯拟合的雷达多普勒谱估计海面流场的方法,通过估算雷达波束与地面相对速度,从SAR信号的多普勒谱中提取海面动态引起的多普勒谱,然后对该多普勒谱进行高斯拟合,判定是否有非线性短波散射分量的干扰,若存在,滤除非线性短波散射分量,加权求得Bragg波的实际多普勒中心频率,然后减去Bragg波的理论多普勒中心,求取相应测量单元上的流速,从而获得整个被测海域的流场分布。本发明有效地去除了非线性短波的干扰分量,避免了高海况下反演精度的下降,同时本发明不需要额外辅助海洋模型或数据,方法简单有效以及本发明可以应用到现有单发单收SAR的数据处理中,避免增加星载或者机载SAR系统复杂度。
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公开(公告)号:CN110569537B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN201910678051.2
申请日:2019-07-25
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/08
摘要: 本发明公开的一种热光伏电源系统寿命分析方法,基于材料蒸镀基本原理以及原理样机的空间几何关系,可以评估出系统寿命期内热光伏同位素电源辐射发射器材料的蒸镀速率以及在滤波器表面的沉积速率;通过计算光谱对不同材料的透过率数据,建立了一种光波能量衰减的评估方法,能够根据电源系统的寿命要求以及工作条件,评估高温材料蒸镀对电源效率的影响;实现对系统寿命及稳定性的评估能力,进而指导热光伏热电转换系统的改进方向。
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公开(公告)号:CN111848179A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010771468.6
申请日:2020-08-04
申请人: 山东理工大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: C04B35/583 , C04B35/645 , C04B35/626
摘要: 本发明公开了一种可在超高温环境中使用的高强度氮化硼陶瓷的制备方法,包括如下步骤:1)将氮化硼粉料置于球磨罐中,并加入不同直径的氧化锆研磨球,然后将球磨罐抽真空或通入氮气,利用球磨设备对其进行粉磨使其粒度D50<1μm,其中球磨方式可以采用干磨或湿磨,球磨过程中控制物料温度低于40℃;2)根据产品使用性能要求,在处理后的氮化硼粉料中加入质量分数为0~25%的二硼化锆,0~15%的硼粉,进行均匀混合后得到陶瓷原料。将陶瓷原料置于热压模具中,装模,预压。3)将装完料的模具置于真空热压炉内真空度<10Pa,以3-15℃/min的速率升温到1800-2100℃后,开始对样品进行加压处理,压力为20-60MPa,保温10-120min后降温泄压,降温速率为3-15℃/min.即得所述的高强氮化硼陶瓷材料。这种方法提高了传统氮化硼陶瓷的强度,且物相中不含影响其高温性能的氧化硼,降低高强氮化硼陶瓷材料的生产成本。该方法对原料要求简单,且危险性小,对制备的环境要求比较低,可大量制备。
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公开(公告)号:CN110454478A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910622878.1
申请日:2019-07-11
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明公开了一种耐高温热应力自适应隔热螺钉及热源固定方法,耐高温度陶瓷件在1100℃~1200℃温度下具备良好的力学性能来实现同位素电源热源三个方向的固定;采用球头与球窝设计显著减小了热传导面积提高热阻,降低对外部的热传导和热耗散;设计了螺旋状耐高温弹性热阻件,高弹性释放了不同结构之间的热应力;同时该结构增加了热传导路径长度,降低Z向系统漏热,减低热传导面积;设计金属连接套筒,解决了陶瓷螺钉连接脆性问题,避免了国内暂无陶瓷螺钉与金属结构之间拧紧力矩规范和标准的问题;通过调节螺母来控制耐高温弹性热阻件的长度,适应不同载荷和温度载荷范围;本发明可以应用于深空探测同位素电源,也用可以应用于其他高温部件连接。
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公开(公告)号:CN104730518A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510145148.9
申请日:2015-03-30
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
CPC分类号: G01S13/9035 , G01S2013/9064
摘要: 本发明公开了一种基于高斯拟合的雷达多普勒谱估计海面流场的方法,通过估算雷达波束与地面相对速度,从SAR信号的多普勒谱中提取海面动态引起的多普勒谱,然后对该多普勒谱进行高斯拟合,判定是否有非线性短波散射分量的干扰,若存在,滤除非线性短波散射分量,加权求得Bragg波的实际多普勒中心频率,然后减去Bragg波的理论多普勒中心,求取相应测量单元上的流速,从而获得整个被测海域的流场分布。本发明有效地去除了非线性短波的干扰分量,避免了高海况下反演精度的下降,同时本发明不需要额外辅助海洋模型或数据,方法简单有效以及本发明可以应用到现有单发单收SAR的数据处理中,避免增加星载或者机载SAR系统复杂度。
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公开(公告)号:CN115388580A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210838675.8
申请日:2022-07-18
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明公开了一种适用于空间应用的VM循环热泵,包括:驱动组件、高温级排出器、第一气缸、第二气缸、高温换热器、中温换热器、输气管、低温级排出器及低温换热器;高温级排出器安装在第一气缸内,形成第一中温腔和高温腔;低温级排出器安装在第二气缸内,形成第二中温腔和低温腔;第一中温腔和第二中温腔连通组成中温腔;驱动组件用于分别驱动高温级排出器、低温级排出器的往复运动;且低温级排出器和高温级排出器保持运动相位差;高温换热器安装在高温腔外部;中温换热器安装在中温腔外部;低温换热器安装在低温腔外部。本发明能够实现核动力废热的直接驱动,将核电系统废热进行二次利用,有效提高系统能源的利用效率。
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公开(公告)号:CN113562201A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110827183.4
申请日:2021-07-21
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: B64G1/50
摘要: 本发明公开了一种空间用轻质高温热管辐射器,该热管辐射器包括用于扩热的钛水热管和高导热碳碳辐射器;钛水热管与高导热碳碳辐射器钎焊连接形成一体结构;钛水热管采用钛或钛合金材料通过3D打印增材技术一体化制造而成;高导热碳碳辐射器采用由高导热碳纤维与中间相沥青构成的复合材料制成,复合材料的密度小于2g/cm3、且单向导热系数大于500W/(m·K);钛水热管的延伸方向与高导热碳碳辐射器中的高导热碳纤维垂直设置,用于形成两个高导热方向的正交耦合。上述热管辐射器适用于核动力航天器热排散所需的工作温区,可极大的提高辐射器的效率,并降低系统乃至整星的重量。
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公开(公告)号:CN110456401B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910566830.3
申请日:2019-06-27
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: G01T1/02
摘要: 本发明公开了一种同位素热源产生总剂量效应的分析方法,针对目前无法获得同位素电源的γ射线产生的“总剂量~年”谱的问题,通过建立的模型,根据具体封装材料、同位素核燃料质量、距离同位素核燃料中心距离,可以反推实际应用下的γ射线产生的总剂量谱(总剂量~年的关系),从估算航天器整个任务期的总剂量效应风险;通过模型对同位素电源的估算,避免对同位素放射性燃料的试验监测,简单易行,节省了试验经费和辐射风险,具有一定的经济意义以及工程设计的指导意义;本发明方法除了涉及核衰变的同位素电源,也适用于核裂变的核反应堆电源,能够解决空间核动力航天器中核电源产生总剂量效应的评估,具有一定的普适性。
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公开(公告)号:CN115388580B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210838675.8
申请日:2022-07-18
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明公开了一种适用于空间应用的VM循环热泵,包括:驱动组件、高温级排出器、第一气缸、第二气缸、高温换热器、中温换热器、输气管、低温级排出器及低温换热器;高温级排出器安装在第一气缸内,形成第一中温腔和高温腔;低温级排出器安装在第二气缸内,形成第二中温腔和低温腔;第一中温腔和第二中温腔连通组成中温腔;驱动组件用于分别驱动高温级排出器、低温级排出器的往复运动;且低温级排出器和高温级排出器保持运动相位差;高温换热器安装在高温腔外部;中温换热器安装在中温腔外部;低温换热器安装在低温腔外部。本发明能够实现核动力废热的直接驱动,将核电系统废热进行二次利用,有效提高系统能源的利用效率。
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