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公开(公告)号:CN111080777A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911329258.5
申请日:2019-12-20
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 本发明涉及一种航天器热控产品的三维快速建模方法,首先应用参数化建模方法,建立加热器通用模板;其次编辑模板中的尺寸变量可快速创建不同类型的加热器模型,采用按坐标系装配的方法,根据具体安装位置及安装面轮廓类型,自动创建安装坐标系、折弯加热器,将加热器与安装面自动的完全贴合装配;最后,创建回路骨架模型,定义加热器之间的逻辑连接关系、计算加热器的阻值及功率,批量重命名加热器并设置加热器的图号参数。本发明快速将热控产品的全部设计要素反映到三维模型上,建立热控产品的全息三维模型,使热控设计过程简单化、设计结果直观化,减少设计人员跟产,大幅度提升航天器热控产品设计效率。
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公开(公告)号:CN115826173A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211478369.4
申请日:2022-11-23
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G02B7/00
摘要: 本发明公开了一种应用于深低温空间光学载荷的大温差V型隔热装置,包括n层V型隔热屏板和支撑腿组件;V型隔热屏板为V型结构,n层V型隔热屏板的V型开口朝向光学载荷,n层V型隔热屏板位于光学载荷和卫星平台之间;按照V型隔热屏板与光学载荷距离由近到远的方向,将n层V型隔热屏板分别记为第1组隔热屏板、第2组隔热屏板……第n组隔热屏板,每组两扇隔热屏板间的V形夹角按1至n的顺序依次增大;支撑腿组件用于支撑V型隔热屏板。本发明能够保证光学载荷的低温性能,从而保证光学载荷的成像质量。
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公开(公告)号:CN114180110A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111532040.7
申请日:2021-12-14
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 本申请涉及航天光学遥感器领域,涉及一种用于高分辨率光学遥感器的差异化控温方法,包括:确定光学遥感器的光机主体所允许的不影响成像精度的最大温度梯度ΔT及光机主体所需的中心控温点T0;按照光机主体各组件受空间热环境影响程度及温度稳定性要求高低进行分类,确定分类数n,n为大于0的正整数;确定不同分类的光机主体各组件外的补偿控温回路的控温阈值,受空间热环境影响程度大且温度稳定性要求高的组件,提高控温阈值;温度稳定性要求低的组件,降低控温阈值。解决遥感器受空间热环境及各不同部件温度波动的影响,实现遥感器系统级高温度稳定性需求,实现遥感器镜头组件温度稳定性优于±0.1℃,结构组件温度稳定性优于±0.2℃。
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公开(公告)号:CN108089618B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711311537.X
申请日:2017-12-11
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G05D23/30
CPC分类号: G05D23/30
摘要: 本发明公开了一种航天光学遥感器节能型控温环路热管装置,用于降低环路热管的蒸发器和预热器的功率损耗,包括驱动加热回路、换热器、多级加热回路和测温元件;所述蒸发器表面设有用于维持环路热管工质流动或加速环路热管工质流动的驱动加热回路;所述蒸发器与所述预热器之间设有用于改变环路热管工质状态的换热器;所述预热器表面设有用于加载热控功率的多级加热回路,多级加热回路与用于监测环路热管工质温度及流量的测温元件连通。本发明通过驱动加热回路、换热器、多级加热回路和测温元件的配合,能够快速带走CCD器件产生的热量,并且显著降低了环路热管的热控功耗,弥补了传统控温型环路热管资源消耗过大且重量过重的缺陷。
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公开(公告)号:CN108089618A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711311537.X
申请日:2017-12-11
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G05D23/30
CPC分类号: G05D23/30
摘要: 本发明公开了一种航天光学遥感器节能型控温环路热管装置,用于降低环路热管的蒸发器和预热器的功率损耗,包括驱动加热回路、换热器、多级加热回路和测温元件;所述蒸发器表面设有用于维持环路热管工质流动或加速环路热管工质流动的驱动加热回路;所述蒸发器与所述预热器之间设有用于改变环路热管工质状态的换热器;所述预热器表面设有用于加载热控功率的多级加热回路,多级加热回路与用于监测环路热管工质温度及流量的测温元件连通。本发明通过驱动加热回路、换热器、多级加热回路和测温元件的配合,能够快速带走CCD器件产生的热量,并且显著降低了环路热管的热控功耗,弥补了传统控温型环路热管资源消耗过大且重量过重的缺陷。
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公开(公告)号:CN114509851B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111626860.2
申请日:2021-12-28
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G02B7/00
摘要: 本申请涉及散热结构的技术领域,公开了一种大口径光学遥感器入光口散热用控温型辐射冷屏装置,包括在前镜筒内侧依次设置的内多层隔热组件、用于隔绝热流扰动的内热罩,以及设置于前镜筒外侧且用于隔绝热流扰动的外热罩,外热罩外包覆外多层隔热组件,减少外部环境的漏热,外热罩设置有用于排散热量的散热装置,散热装置包括热管和散热面,热管表贴在外热罩外表面,热管与散热面连通,用于外热罩温度均匀和热量排散,外热罩、内热罩和前镜筒均设置有控温回路,达到了对大口径光学遥感器入光口热量的高效率散热并能够保持其温度稳定,实现前镜筒精密控温的作用。
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公开(公告)号:CN114180110B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111532040.7
申请日:2021-12-14
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 本申请涉及航天光学遥感器领域,涉及一种用于高分辨率光学遥感器的差异化控温方法,包括:确定光学遥感器的光机主体所允许的不影响成像精度的最大温度梯度ΔT及光机主体所需的中心控温点T0;按照光机主体各组件受空间热环境影响程度及温度稳定性要求高低进行分类,确定分类数n,n为大于0的正整数;确定不同分类的光机主体各组件外的补偿控温回路的控温阈值,受空间热环境影响程度大且温度稳定性要求高的组件,提高控温阈值;温度稳定性要求低的组件,降低控温阈值。解决遥感器受空间热环境及各不同部件温度波动的影响,实现遥感器系统级高温度稳定性需求,实现遥感器镜头组件温度稳定性优于±0.1℃,结构组件温度稳定性优于±0.2℃。
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公开(公告)号:CN115435621A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210934491.1
申请日:2022-08-04
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: F28D15/02
摘要: 一种基于环路热管的多点热源模块化散热装置,包括环路热管、集热板、蒸发器鞍座;环路热管包括蒸发器、储液器、冷凝器、管路;所述集热板的一侧与多点热源接触,用于换热;另一侧与蒸发器鞍座连接后固定蒸发器,该侧表面设有槽道用于布设管路;所述集热板还用于均温;所述蒸发器鞍座与蒸发器的表面紧贴,且蒸发器鞍座与蒸发器接触面为圆柱面,蒸发器鞍座与集热板的接触面为齿槽形;所述蒸发器利用吸收的热量为环路热管提供启动热源,管路中的工质通过吸收热量后流入冷凝器;冷凝器排散热量后,所述工质流回储液器,结束一个循环,并在蒸发器的推动下再次开始循环,最终实现热源热量的收集与排散。
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公开(公告)号:CN117784389A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311716429.6
申请日:2023-12-13
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 一种用于高轨空间望远镜的多级缓冲抑热结构,通过对望远镜主体结构及入光口结构的屏蔽层包覆设计,利用多级隔热及控温,隔离太阳光进入入光口,同时大幅抑制多层漏热对望远镜的热扰动,解决高轨空间望远镜受太阳光的影响,从系统角度实现望远镜高温度稳定性需求,实现镜头组件温度稳定性达标,满足引力波微弱信号的探测需求。
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公开(公告)号:CN114509851A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111626860.2
申请日:2021-12-28
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G02B7/00
摘要: 本申请涉及散热结构的技术领域,公开了一种大口径光学遥感器入光口散热用控温型辐射冷屏装置,包括在前镜筒内侧依次设置的内多层隔热组件、用于隔绝热流扰动的内热罩,以及设置于前镜筒外侧且用于隔绝热流扰动的外热罩,外热罩外包覆外多层隔热组件,减少外部环境的漏热,外热罩设置有用于排散热量的散热装置,散热装置包括热管和散热面,热管表贴在外热罩外表面,热管与散热面连通,用于外热罩温度均匀和热量排散,外热罩、内热罩和前镜筒均设置有控温回路,达到了对大口径光学遥感器入光口热量的高效率散热并能够保持其温度稳定,实现前镜筒精密控温的作用。
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