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公开(公告)号:CN110456401B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910566830.3
申请日:2019-06-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01T1/02
Abstract: 本发明公开了一种同位素热源产生总剂量效应的分析方法,针对目前无法获得同位素电源的γ射线产生的“总剂量~年”谱的问题,通过建立的模型,根据具体封装材料、同位素核燃料质量、距离同位素核燃料中心距离,可以反推实际应用下的γ射线产生的总剂量谱(总剂量~年的关系),从估算航天器整个任务期的总剂量效应风险;通过模型对同位素电源的估算,避免对同位素放射性燃料的试验监测,简单易行,节省了试验经费和辐射风险,具有一定的经济意义以及工程设计的指导意义;本发明方法除了涉及核衰变的同位素电源,也适用于核裂变的核反应堆电源,能够解决空间核动力航天器中核电源产生总剂量效应的评估,具有一定的普适性。
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公开(公告)号:CN106198082A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610663851.3
申请日:2016-08-12
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01M99/00
CPC classification number: G01M99/002
Abstract: 为解决以往热防护系统性能验证方法中边界条件不准确、试验前升温段和试验后热回浸段过考核的问题,本发明提供一种基于瞬态热流控制的高温热防护系统性能验证装置及方法,通过准确控制热防护试验件表面瞬态热流的方式,真实模拟推力器点火过程中对热防护系统表面的到达热流曲线,验证热防护系统性能并优化重量。
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公开(公告)号:CN110569537B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN201910678051.2
申请日:2019-07-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开的一种热光伏电源系统寿命分析方法,基于材料蒸镀基本原理以及原理样机的空间几何关系,可以评估出系统寿命期内热光伏同位素电源辐射发射器材料的蒸镀速率以及在滤波器表面的沉积速率;通过计算光谱对不同材料的透过率数据,建立了一种光波能量衰减的评估方法,能够根据电源系统的寿命要求以及工作条件,评估高温材料蒸镀对电源效率的影响;实现对系统寿命及稳定性的评估能力,进而指导热光伏热电转换系统的改进方向。
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公开(公告)号:CN110454478A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910622878.1
申请日:2019-07-11
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种耐高温热应力自适应隔热螺钉及热源固定方法,耐高温度陶瓷件在1100℃~1200℃温度下具备良好的力学性能来实现同位素电源热源三个方向的固定;采用球头与球窝设计显著减小了热传导面积提高热阻,降低对外部的热传导和热耗散;设计了螺旋状耐高温弹性热阻件,高弹性释放了不同结构之间的热应力;同时该结构增加了热传导路径长度,降低Z向系统漏热,减低热传导面积;设计金属连接套筒,解决了陶瓷螺钉连接脆性问题,避免了国内暂无陶瓷螺钉与金属结构之间拧紧力矩规范和标准的问题;通过调节螺母来控制耐高温弹性热阻件的长度,适应不同载荷和温度载荷范围;本发明可以应用于深空探测同位素电源,也用可以应用于其他高温部件连接。
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公开(公告)号:CN102530272B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201110406842.3
申请日:2011-12-08
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种太阳翼气动热防护装置,属于航天器热控制技术领域。所述气动热防护装置从下往上包括底膜、间隔层、表层面膜、次表层面膜,通过缝制线将其固定;在气动热防护装置上设有销钉孔与太阳翼压紧点预埋件穿出孔。本发明还公开了一种太阳翼气动热防护方法:将气动热防护装置安装在太阳翼的背面,销钉从气动热防护装置上预留的销钉孔穿过后,在销钉的顶部安装压片,以防止气动热防护装置从销钉上脱落。相对于传统的采用裸面太阳翼来说,本发明所采用的气动热防护装置在气动减速过程中,可以在一定程度上隔离气动热,使太阳翼温度保持在可耐受范围内。
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公开(公告)号:CN111510067B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201911303113.8
申请日:2019-12-17
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了热光伏发电系统光谱测量方法,热光伏电池布置在同位素热源和辐射发射器的周围,通过吸收同位素热源和辐射发射器发射的红外光波进行光电转化,如果在热光伏电池的表面设计光谱测量装置,将会降低热光伏电池的光谱利用效率,本发明方法在辐射光斜射、弱光强以及热光伏电池布片利用不到的区域布置多种光谱的光伏电池,能够使得热光伏电池有效利用辐射光谱的光强最强区域,并且不影响辐射光谱的吸收。
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公开(公告)号:CN111510067A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201911303113.8
申请日:2019-12-17
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了热光伏发电系统光谱测量方法,热光伏电池布置在同位素热源和辐射发射器的周围,通过吸收同位素热源和辐射发射器发射的红外光波进行光电转化,如果在热光伏电池的表面设计光谱测量装置,将会降低热光伏电池的光谱利用效率,本发明方法在辐射光斜射、弱光强以及热光伏电池布片利用不到的区域布置多种光谱的光伏电池,能够使得热光伏电池有效利用辐射光谱的光强最强区域,并且不影响辐射光谱的吸收。
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公开(公告)号:CN113525723B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202110803907.1
申请日:2021-07-16
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种基于电缆加热器的航天器动力系统推进管路的通用热控装置,极大降低热控设计和实施难度,节约实施时间,缩短航天器动力系统研制和维护周期。该热控装置包括:绝缘胶带、电缆加热器、绝缘膜和多层隔热组件;绝缘胶带缠绕在推进管路的外壁上,用于推进管路电绝缘;电缆加热器为内部为电阻丝外部为绝缘层的丝状结构;电缆加热器均匀缠绕在电绝缘处理后的推进管路外部,电缆加热器通过引出线与外部电源相连,形成加热回路;绝缘膜缠绕在电缆加热器外部,用于二次绝缘;多层隔热组件缠绕在绝缘膜外部。此外,本发明还提供一种基于电缆加热器的航天器动力系统推进管路的通用热控方法。
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公开(公告)号:CN113525723A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110803907.1
申请日:2021-07-16
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种基于电缆加热器的航天器动力系统推进管路的通用热控装置,极大降低热控设计和实施难度,节约实施时间,缩短航天器动力系统研制和维护周期。该热控装置包括:绝缘胶带、电缆加热器、绝缘膜和多层隔热组件;绝缘胶带缠绕在推进管路的外壁上,用于推进管路电绝缘;电缆加热器为内部为电阻丝外部为绝缘层的丝状结构;电缆加热器均匀缠绕在电绝缘处理后的推进管路外部,电缆加热器通过引出线与外部电源相连,形成加热回路;绝缘膜缠绕在电缆加热器外部,用于二次绝缘;多层隔热组件缠绕在绝缘膜外部。此外,本发明还提供一种基于电缆加热器的航天器动力系统推进管路的通用热控方法。
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公开(公告)号:CN110569537A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910678051.2
申请日:2019-07-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开的一种热光伏电源系统寿命分析方法,基于材料蒸镀基本原理以及原理样机的空间几何关系,可以评估出系统寿命期内热光伏同位素电源辐射发射器材料的蒸镀速率以及在滤波器表面的沉积速率;通过计算光谱对不同材料的透过率数据,建立了一种光波能量衰减的评估方法,能够根据电源系统的寿命要求以及工作条件,评估高温材料蒸镀对电源效率的影响;实现对系统寿命及稳定性的评估能力,进而指导热光伏热电转换系统的改进方向。
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