一种与耐烧蚀材料耦合的脉动热管主动热防护结构

    公开(公告)号:CN109178348B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201810965175.4

    申请日:2018-08-23

    Abstract: 一种与耐烧蚀材料耦合的脉动热管主动热防护结构,包括热疏导装置和耐烧蚀材料,耐烧蚀材料包覆在热疏导装置外围,包括内外两层,内层材料为柔性泡沫,外层材料为高导热碳/碳。热疏导装置包括冷却面板、脉动热管组和相变蓄冷箱,冷却面板与耐烧蚀材料粘接成一体,脉动热管组与冷却面板焊接相连,相变蓄冷箱与冷却面板焊接相连、并与飞行器端框固定,脉动热管伸入相变蓄冷箱。本发明将耐烧蚀材料与热疏导装置相结合,作为飞行器尖锐前缘主动热防护结构,减少烧蚀或不发生烧蚀,使飞行器的气动外形变化小,保持飞行器高升阻比的气动特性,解决了飞行器局部高热带来的材料失效问题,避免了温度极端分布,实现了长时间隔热。

    一种与耐烧蚀材料耦合的脉动热管主动热防护结构

    公开(公告)号:CN109178348A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810965175.4

    申请日:2018-08-23

    Abstract: 一种与耐烧蚀材料耦合的脉动热管主动热防护结构,包括热疏导装置和耐烧蚀材料,耐烧蚀材料包覆在热疏导装置外围,包括内外两层,内层材料为柔性泡沫,外层材料为高导热碳/碳。热疏导装置包括冷却面板、脉动热管组和相变蓄冷箱,冷却面板与耐烧蚀材料粘接成一体,脉动热管组与冷却面板焊接相连,相变蓄冷箱与冷却面板焊接相连、并与飞行器端框固定,脉动热管伸入相变蓄冷箱。本发明将耐烧蚀材料与热疏导装置相结合,作为飞行器尖锐前缘主动热防护结构,减少烧蚀或不发生烧蚀,使飞行器的气动外形变化小,保持飞行器高升阻比的气动特性,解决了飞行器局部高热带来的材料失效问题,避免了温度极端分布,实现了长时间隔热。

    一种长航时飞行器发热仪器设备疏导-集中式热管理装置

    公开(公告)号:CN105043145B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510472535.3

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种发热仪器设备疏导-集中式热管理装置,包括疏导通道和集中蓄热装置;所述集中蓄热装置包括多个蓄热单元,每个蓄热单元包括基体和分布在基体内部的骨架,所述基体由定形相变材料构成;所述骨架具有多个位于所述基体外表面的外部接口和位于基体内部的传导通路,将接收到的热量通过骨架传递至所述基体;所述疏导通道由定向热导材料或热管构成,连接发热源及所述外部接口。设置多种材料的蓄热单元,每种蓄热单元采用不同蓄热材料,实现热量的分配及优化。定形相变材料吸热潜热大,吸热后温升小,自身重量轻,相变后蓄热单元外形不变,整个集中蓄热装置结构稳定。为飞行器散热提供了一种新途径。

    一种长航时飞行器发热仪器设备疏导-集中式热管理装置

    公开(公告)号:CN105043145A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510472535.3

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种发热仪器设备疏导-集中式热管理装置,包括疏导通道和集中蓄热装置;所述集中蓄热装置包括多个蓄热单元,每个蓄热单元包括基体和分布在基体内部的骨架,所述基体由定形相变材料构成;所述骨架具有多个位于所述基体外表面的外部接口和位于基体内部的传导通路,将接收到的热量通过骨架传递至所述基体;所述疏导通道由定向热导材料或热管构成,连接发热源及所述外部接口。设置多种材料的蓄热单元,每种蓄热单元采用不同蓄热材料,实现热量的分配及优化。定形相变材料吸热潜热大,吸热后温升小,自身重量轻,相变后蓄热单元外形不变,整个集中蓄热装置结构稳定。为飞行器散热提供了一种新途径。

    一种烧蚀碳化型分层温度测量装置

    公开(公告)号:CN202305054U

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201120416721.2

    申请日:2011-10-27

    Abstract: 本实用新型属于温度检测技术领域,具体涉及一种烧蚀碳化型分层温度测量装置。目的是提供一种能够解决烧蚀材料烧蚀碳化过程内部温度测量问题的装置。一种烧蚀碳化型分层温度测量装置,包括测温装置和敏感元件;其中,测温装置为瓶塞状,采用与测试试件相同的材料制成,在其下开有与敏感元件尺寸相匹配的互不相交的径向通孔,在测温装置下部外缘开有延测温装置轴向的凹槽;敏感元件安装在测温装置的下部的径向通孔内。采用与测试试件一致的材料加工制作分层温度测量装置,保证了试验过程分层温度测量装置与试件的烧蚀同步,内部温度响应特性一致。采用整体采用塞式结构,表面结构设计为加强圆台,保证了测试试件与测量装置连接的可靠性。

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