基于三维热管网络的等温化装置

    公开(公告)号:CN114857964B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210345440.5

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明提供一种基于三维热管网络的等温化装置,解除了高热耗设备需要直接安装在散热面的传统制约,便于总体布局;能够提高航天器非散热面的热耗容纳水平,并提高航天器整体的散热能力。该等温化装置包括:热管网络A、热管网络B、热管网络C和三维热管网络;预埋在结构板A内的两个相互连通的热管形成热管网络A;预埋在结构板B内的两个以上相互连通的热管形成热管网络B;预埋在结构板C内的两个以上相互连通的热管形成热管网络C;结构板A、结构板B和结构板C呈三维立体分布,且各自独立,互不相连;结构板A、结构板B和结构板C中有一个为非散热面结构板。三维热管网络用于将热管网络A、热管网络B和热管网络C之间连通。

    一种星敏感器和热控装置一体化安装支架

    公开(公告)号:CN108910090A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810273730.7

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种星敏感器和热控装置一体化安装支架,包括星敏感器支架、辐射板支架、角盒、辐射板遮阳帘撑杆,外围设备包括星敏感器、辐射板、热管、遮阳帘。本发明的支架能够实现星敏感器和其高精度热控装置(包括热管、辐射板等)的一体化安装,从而实现星敏感器能够脱离航天器结构舱板,独立安装在航天器舱外或者相机上,为实现星敏感器与相机一体化安装奠定了基础;同时,本发明的支架能够优化星敏热辐射器的外热流条件,以最小的代价实现星敏的高精度控温。

    一种卫星星架系统动力学响应分析方法和系统

    公开(公告)号:CN108446457A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810169193.1

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种卫星星架系统动力学响应分析方法和系统,其中,所述方法包括:根据支架的有限元建模结果对支架进行模态分析,并在支架模态分析结果满足设计需求时,对星架耦合系统进行模态分析,得到星架耦合系统的频率;并在星架耦合系统的频率满足设定频率时,对卫星进行模态分析,得到星架耦合体特征点处的加速度响应值;根据星架耦合体特征点处的加速度响应值确定支架安装处的加速度响应值,并计算得到支架安装处的拉拔力;若计算得到的支架安装处的拉拔力小于所述埋件拉拔力,则重新进行设计直至满足要求。通过本发明提高了卫星星架系统结构设计及动力学分析水平。

    基于三维热管网络的等温化装置

    公开(公告)号:CN114857964A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210345440.5

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明提供一种基于三维热管网络的等温化装置,解除了高热耗设备需要直接安装在散热面的传统制约,便于总体布局;能够提高航天器非散热面的热耗容纳水平,并提高航天器整体的散热能力。该等温化装置包括:热管网络A、热管网络B、热管网络C和三维热管网络;预埋在结构板A内的两个相互连通的热管形成热管网络A;预埋在结构板B内的两个以上相互连通的热管形成热管网络B;预埋在结构板C内的两个以上相互连通的热管形成热管网络C;结构板A、结构板B和结构板C呈三维立体分布,且各自独立,互不相连;结构板A、结构板B和结构板C中有一个为非散热面结构板。三维热管网络用于将热管网络A、热管网络B和热管网络C之间连通。

    一种星敏感器和热控装置一体化安装支架

    公开(公告)号:CN108910090B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810273730.7

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种星敏感器和热控装置一体化安装支架,包括星敏感器支架、辐射板支架、角盒、辐射板遮阳帘撑杆,外围设备包括星敏感器、辐射板、热管、遮阳帘。本发明的支架能够实现星敏感器和其高精度热控装置(包括热管、辐射板等)的一体化安装,从而实现星敏感器能够脱离航天器结构舱板,独立安装在航天器舱外或者相机上,为实现星敏感器与相机一体化安装奠定了基础;同时,本发明的支架能够优化星敏热辐射器的外热流条件,以最小的代价实现星敏的高精度控温。

    一种卫星星架系统动力学响应分析方法和系统

    公开(公告)号:CN108446457B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201810169193.1

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种卫星星架系统动力学响应分析方法和系统,其中,所述方法包括:根据支架的有限元建模结果对支架进行模态分析,并在支架模态分析结果满足设计需求时,对星架耦合系统进行模态分析,得到星架耦合系统的频率;并在星架耦合系统的频率满足设定频率时,对卫星进行模态分析,得到星架耦合体特征点处的加速度响应值;根据星架耦合体特征点处的加速度响应值确定支架安装处的加速度响应值,并计算得到支架安装处的拉拔力;若计算得到的支架安装处的拉拔力小于所述埋件拉拔力,则重新进行设计直至满足要求。通过本发明提高了卫星星架系统结构设计及动力学分析水平。

    一种航天器推进剂管路整体热控装置

    公开(公告)号:CN107719704B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710864355.9

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 一种航天器推进剂管路整体热控装置,包括:安装舱板、多层帐篷、管路、长销钉、加热片、压片、热敏电阻和计算机。管路整体安装在安装舱板上的管路区域中,多个加热片均匀分布在安装舱板上的管路区域中,并连接形成自控加热回路,多个长销钉均匀分布在安装舱板上的管路区域内;多个热敏电阻均匀分布在管路上,并连接形成测温回路;多层帐篷通过多个长销钉支撑,覆盖在所述管路区域上,并通过多个压片固定,多层帐篷与安装舱板形成封闭空间,管路、多个加热片和多个热敏电阻位于所述封闭空间中;所述计算机用于接收所述测温回路检测到的封闭空间中的温度,当封闭空间中的温度下降到低于预定阈值下限时,开启自控加热回路对封闭空间进行加热。

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