一种航天器热控产品的三维快速建模方法

    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

    IPC分类号: G06T17/00 G06F30/15 G06F30/20

    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。

    一种用于高分辨率光学遥感器的差异化控温方法

    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

    IPC分类号: B64G1/66 B64G1/58

    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℃。

    一种航天光学遥感器节能型控温环路热管装置

    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

    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。

    一种航天光学遥感器节能型控温环路热管装置

    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

    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。

    一种用于高分辨率光学遥感器的差异化控温方法

    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

    IPC分类号: B64G1/66 B64G1/58

    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℃。