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公开(公告)号:CN103692085B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201410010077.7
申请日:2014-01-09
申请人: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明公开了一种用于能够实现大功率、高热流密度铝合金在低温(70~90℃)下进行界面低温扩散连接、且连接后界面能够承受大于250℃而不熔化的新方法。首先对铝合金表面镀覆一层Ag或Cu进行隔离处理,然后采用镓基中间层材料均匀涂抹到待焊铝合金热管表面,装配后施加2~8MPa的压力,在70~90℃条件下保温10~20h,实现铝合金界面低温扩散连接。本发明的铝合金界面低温扩散连接方法成功的实现了铝合金界面低温装配连接,在高温不发生熔化的特殊效果,界面传热系数比传统导热胶高出数倍。
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公开(公告)号:CN103722304A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410009293.X
申请日:2014-01-09
申请人: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: B23K35/26
CPC分类号: B23K35/24 , B23K20/16 , B23K35/3006 , B23K2101/14 , B23K2103/10
摘要: 本发明涉及一种用于界面强化传热的铝合金界面低温扩散连接用材料。该材料是由低熔点镓或镓合金加上一种高熔点合金粉配制而成。镓或镓合金成分为Ga或Ga、In、Sn合金。高熔点合金为含银(50~90)%,余量为铜的银铜合金粉末。镓或镓合金与银铜合金粉末的配比(50~70)%∶(30~50)%。利用该材料可在70~90℃温度下实现表面镀银或铜的铝合金界面低温扩散连接。扩散时间为10~20小时,连接后的界面重熔温度高于250℃。
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公开(公告)号:CN103692085A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410010077.7
申请日:2014-01-09
申请人: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
CPC分类号: B23K20/001 , B23K20/16 , B23K2103/10
摘要: 本发明公开了一种用于能够实现大功率、高热流密度铝合金在低温(70~90℃)下进行界面低温扩散连接、且连接后界面能够承受大于250℃而不熔化的新方法。首先对铝合金表面镀覆一层Ag或Cu进行隔离处理,然后采用镓基中间层材料均匀涂抹到待焊铝合金热管表面,装配后施加2~8MPa的压力,在70~90℃条件下保温10~20h,实现铝合金界面低温扩散连接。本发明的铝合金界面低温扩散连接方法成功的实现了铝合金界面低温装配连接,在高温不发生熔化的特殊效果,界面传热系数比传统导热胶高出数倍。
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公开(公告)号:CN103722304B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410009293.X
申请日:2014-01-09
申请人: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: B23K35/26
摘要: 本发明涉及一种用于界面强化传热的铝合金界面低温扩散连接用材料。该材料是由低熔点镓或镓合金加上一种高熔点合金粉配制而成。镓或镓合金成分为Ga或Ga、In、Sn合金。高熔点合金为含银(50~90)%,余量为铜的银铜合金粉末。镓或镓合金与银铜合金粉末的配比(50~70)%∶(30~50)%。利用该材料可在70~90℃温度下实现表面镀银或铜的铝合金界面低温扩散连接。扩散时间为10~20小时,连接后的界面重熔温度高于250℃。
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公开(公告)号:CN113251839B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110555158.5
申请日:2021-05-20
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明涉及换热装置技术领域,尤其是涉及一种蒸发器、储液器及环路热管。所述蒸发器,包括外壳、毛细芯和液体引管;所述毛细芯和所述液体引管设置在所述外壳内,且所述液体引管位于所述毛细芯远离所述外壳的一侧,所述液体引管的外壁与所述毛细芯的内壁之间设有间隔以形成液体干道,所述液体引管的出液端与所述液体干道连通,所述液体引管的进液端用于与储液器连通,所述蒸发器还包括过渡管段,所述过渡管段套设在所述液体引管的靠近所述进液端的位置;所述过渡管段的内壁上设有多个沿所述过渡管段的长度方向延伸的槽道,多个所述槽道沿所述过渡管段的圆周方向间隔设置,所述槽道用于液体流动且阻止气泡运动。
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公开(公告)号:CN112014422B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011135491.2
申请日:2020-10-22
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本申请提供了环路热管性能的检测方法、装置、存储介质及电子设备,确定待检测环路热管的多个性能检测维度;针对每一个性能检测维度,基于确定出的待检测环路热管中的各个部件之间的设置结构,以及每个部件的外表温度;构建在该性能检测维度下的模拟微重力检测环境;在模拟微重力检测环境下,检测待检测环路热管在每一个性能检测维度下的性能,确定出待检测环路热管的异常性能。这样,根据待检测环路热管的性能检测维度,构建对应的模拟微重力检测环境,在模拟微重力检测环境下对待检测环路热管的性能进行检测,可以确定出待检测环路热管在模拟微重力检测环境下的性能,有助于提高待检测环路热管性能检测的准确率。
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公开(公告)号:CN104482972B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201410720834.X
申请日:2014-12-02
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: G01F1/86
摘要: 本发明公开了一种气液两相控温储液器的液体补偿能力测试方法。使用本发明能够简便、快速地获得储液器液体管充装工质的流量,进而得到储液器的液体补偿能力。本发明利用储液器液体管的液体渗透率与充装工质无关的性质,利用不同工质之间的物性转换,采用无毒无害的工质测量储液器液体流量,然后通过工质之间的物性参数转化,最终得出储液器充装工质的流量,进而获得储液器的液体补偿能力。
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公开(公告)号:CN105319237A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510757187.4
申请日:2015-11-09
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明涉及航天器热控测量技术领域,具体涉及一种在轨热控涂层测量装置。热控涂层辐射参数在轨测量装置,它包括:杯身(1)、杯身加热片(2)、杯身热敏电阻(3)、杯身隔热组件(4)、敏感片(5)、敏感片加热片(6)、敏感片热敏电阻(7)、敏感片隔热组件(8)、敏感片接地组件(9)、沉头聚酰亚胺螺钉(10)、聚酰亚胺隔热垫(11)、电连接器沉头螺钉(12)、电连接器(13)、电连接器聚酰亚胺隔热垫(14);本发明采用扁平式构型,杯身具有良好的等温性;杯身与敏感片连接关系简单,简化传热路径,可有效控制漏热;敏感片尺寸增大,降低了漏热和测量引起的相对误差,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN105659903B
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN200710082119.8
申请日:2007-09-14
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
摘要: 本发明涉及一种用于对卫星外热流仿真的卫星动态外热流仿真方法。一种卫星动态外热流仿真方法,按照下述步骤进行:(1)获得卫星参数;(2)建立空间参考立方体,并确定空间参考立方体各个面受到辐射光的辐射量;(3)将卫星置于空间参考立方体内,且卫星的几何中心与参考立方体的几何中心重合,计算卫星在参考立方体中的旋转角度;(4)计算卫星表面的热流分布。本发明与现有技术相比的有益效果是:(1)将一个负杂过程转化为两个简单的过程便于分析计算。(2)在不降低分析精度的前提下提高分析速度。
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公开(公告)号:CN112818468B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202110130388.7
申请日:2021-01-29
申请人: 北京空间飞行器总体设计部
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/20
摘要: 本发明公开了一种环路热管储液器容积与工质量匹配设计方法。本发明通过分析环路热管在低温启动工况、高温耐温工况、高温工作工况以及低温工作工况下,工质在环路热管各部件的气液分布,以及约束条件,进而根据上述约束,建立方程组进行联立求解,获取储液器容积的范围,选择合适的储液器容积,并根据储液器的容积计算工质的充装量。采用本发明方法可以有效的解决储液器容积与工质量设计不合理导致环路热管低温启动失效、高温管体破裂以及运行不稳定等问题,本发明设计的环路热管已进行了在轨飞行验证。
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