一种星载主动控温系统

    公开(公告)号:CN105383714A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510847896.1

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: B64G1/50 B64G1/58

    Abstract: 本发明提供了一种星载主动控温系统,包括:电控隔热屏、电加热器、LHP蒸发器、LHP辐射器,所述电控隔热屏安装在航天器侧板上,所述电加热器、LHP蒸发器安装在单机安装板不同区域的热管上,单机安装板通过预埋热管组成热管网络,所述LHP辐射器安装在航天器侧板上。本发明系统解决了倾斜轨道航天器热控设计的难点,实现航天器大幅度自主升温、降温功能,可应用于具有复杂轨道外热流环境和内功耗变化条件的航天器热控制。

    电控隔热屏当量发射率测试系统及方法

    公开(公告)号:CN104374798A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410606605.5

    申请日:2014-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种电控隔热屏当量发射率测试系统及方法,包括电控隔热屏安装底板、热电偶温度测量系统、电加热系统、多层隔热组件、真空低温容器,分别测量电控隔热屏多层在打开到不同位置下,电控隔热屏安装底板加热功率和温度,根据当量发射率计算公式进行计算电控隔热屏安装底板热控涂层的当量发射率,获取T-εeff的关系。本发明解决了电控隔热屏当量发射率的测量问题,通过该方法获取的试验数据,为电控隔热屏和航天器热控分系统进行热分析计算建立的电控隔热屏数学模型提供准确的输入参数,保证了电控隔热屏和热控分系统设计的正确性,为电控隔热屏在航天器上应用提供了技术支持。

    星敏感器控温装置
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104290924A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410476236.2

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 本发明提供了一种星敏感器控温装置,包括星敏感器、遮光罩、法兰盘、安装支架、多层隔热组件以及加热器;其中,星敏感器头部和遮光罩安装在法兰盘的一侧且通过法兰盘连接安装支架;所述加热器设置在星敏感器头部;所述遮光罩连接在法兰盘的另一侧;所述遮光罩和所述安装支架的外表面均包覆多层隔热组件。还包括热控涂层设置在法兰盘的非安装面和星敏感器头部的外表面。本发明通过开散热口和增大散热面积来增加散热能力以及挡光板设计等措施能够满足当前星敏感器的散热要求,同时,主备份补偿电加热器能够满足星敏感器的低温保持要求从而控温效果更好。

    一种高适应性桁架控温方法

    公开(公告)号:CN104260899A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410476320.4

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 本发明提供一种高适应性桁架控温方法,包括以下步骤:步骤1:将多层隔热组件包覆在桁架的撑杆的表面;步骤2:将智能涂层喷涂在杆铰链的不影响活动部件展开的其余表面。多层隔热结构包括多个单元的多层隔热组件,每个单元的多层隔热组件由双面镀铝聚酯薄膜和锦纶网巾相间隔组成。智能涂层采用热致相变型材料。其红外发射率随着温度的变化而相应的变化,其由温度变化诱发相变,进而发射率也随之改变,从而将杆铰链维持在一个较为理想的温度水平。本发明解决了桁架展开前后在轨的温度控制问题,同时适应不同外热流条件下的温度需求,具有高适应性、可靠性好、设计灵活的特点。

    一种太阳能驱动散热装置
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103486890A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310350029.8

    申请日:2013-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能驱动散热装置,包括驱动模块(1)、散热模块(2)以及发生器(5),所述驱动模块(1)和散热模块(2)通过发生器(5)耦合连接。本发明提供的太阳能驱动散热装置,利用航天器在轨运行产生的废热或直接采集太阳能进行光热转换作为驱动能源,在保证仪器正常工作温度环境的提前下,提高辐射器的辐射温度,提高辐射器的排热效率,在提高辐射器排热效率的同时,也同时对废热进行排散。

    高适应环路热管控温装置
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103482086A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310349960.4

    申请日:2013-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种高适应环路热管控温装置,包括蒸发器、多个四通换向阀以及多个辐射器,所述蒸发器、多个四通换向阀以及多个辐射器之间通过环路热管彼此连接形成环路。本发明设计了两块或两块以上辐射器,利用四通换向阀换向功能,在航天器在轨运行初期热耗较小时,应用其中少量辐射器对航天器进行散热。在航天器在轨运行末期热耗较大时,应用全部辐射器对航天器进行散热。本发明利用四通换向阀的换向功能,在航天器的外热流或热耗变化时,调节辐射器的辐射散热面积。提高了环路热管的适用能力,节省了航天器上宝贵的电能源,减少环路热管的阻断次数,提高了环路热管在轨运行的寿命。

    火星环绕器行波管组件热控设计系统及方法

    公开(公告)号:CN114476139B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210038759.3

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明提供了一种火星环绕器行波管组件热控系统及方法,包括散热模块和补偿保温模块;所述散热模块包括散热通道设计单元和均温措施设计单元,所述补偿保温模块包括补偿加热设计单元和隔热组件设计单元;所述散热通道设计单元具体为:对行波管组件的热流集中的行波管放大器设置散热通道;所述均温措施设计单元具体为:在行波管组件下预埋热管进行等温化;所述隔热组件设计单元具体为:在行波管组件外表面包覆隔热组件;所述补偿加热设计单元具体为:在热管区域设置补偿加热组件。本发明解决了火星环绕器行波管组件工作时的散热问题,同时解决了火星环绕器行波管组件不工作时的保温问题,具有精准控制和节省能源的有益效果。

    膜片贮箱的控温装置的设计方法及系统

    公开(公告)号:CN116702314A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310553753.4

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种膜片贮箱的控温装置的设计方法及系统,包括如下步骤:步骤1:将球形贮箱按照气液分布方向作为上下半球,进行纬度分隔和经度分隔,形成经纬度分隔区域;步骤2:将球形贮箱表面形成的经纬网格作为加热片粘贴区域,并将单个的网格展开尺寸作为加热片设计尺寸;步骤3:定义第i行单列加热片几何尺寸,加热片设计为轴对称结构;步骤4:设计加热片走线布局间距D;步骤5:根据膜片贮箱的结构特点和形状尺寸设计加热片尺寸、加热片功率分布;步骤6:采用点贴工艺将加热片粘贴到贮箱的碳纤维编制层上。本发明实现了碳纤维编织表层铝合金内胆的膜片贮箱的轻量化高稳定度的控温。

    基于支持向量机模型的红外笼加热功率修正方法

    公开(公告)号:CN111177894B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201911274920.1

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种基于支持向量机模型的红外笼加热功率修正方法,包括通过卫星热仿真模型获得卫星在轨不同阶段的外热流密度和星体温度;在真空罐内开展红外笼标定试验,获得不同红外笼加热功率对应的星体温度、黑片温度,作为模型训练样本;基于支持向量机建立红外笼加热功率与星体温度、理论黑片温度的关系模型,通过对标定试验所得训练样本的学习,获得模型参数。本发明所采用的支持向量机模型,在高维特征空间内映射红外笼加热功率与各影响因素之间的关系,拟合精度更高,可有效提高红外笼模拟外热流的精度,提高卫星热平衡试验的准确度,确保卫星热控设计能够得到有效的验证。

    航天器490N发动机电磁阀散热装置
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116164156A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310094622.4

    申请日:2023-02-06

    Abstract: 本发明提供了一种涉及航天热控技术领域的航天器490N发动机电磁阀的散热装置,包括电磁阀、散热件以及星体支架法兰,490N发动机通过发动机法兰与卫星支架法兰螺钉安装装配,散热件通过接触导热填料分别与电磁阀和星体支架法兰相连接,电磁阀通过散热件增加散热面积,使电磁阀直接与星体支架法兰进行换热。本发明利用490N发动机电磁阀散热装置,使电磁阀直接与星体支架法兰进行良好换热,从而使电磁阀拥有更强的散热能力,具有寿命长、重量小、控温能力强、可适应极端高低温工况、可靠性高的特点。

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