-
公开(公告)号:CN116247412A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211729778.7
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: H01Q1/12 , F28D15/02 , F28D15/04 , B23K26/70 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , H01Q1/28 , H01Q23/00 , H05K7/20
Abstract: 本发明提供一种适应非均布热流器件的航天器一体化有源板及其制造方法,包括有源安装板,其包括薄壁腔体、安装孔埋件、热管、工质充装孔及空间三维晶体网络夹心结构;安装孔埋件、热管及空间三维晶体网络夹心结构设置在薄壁腔体上下壁面之间;安装孔埋件用于安装电子设备;空间三维晶格网络夹芯结构的阵列胞元为Scherk’s曲面胞元构型;工质充装孔设置在薄壁腔体的侧壁;薄壁腔体、安装孔埋件、热管及空间三维晶体网络夹心结构一体化制造成型。本发明解决原有SAR天线有源安装板百余组件胶接模式带来的界面热阻大、多点漏液、局部高热流区域控温及均温效果差等难题,满足SAR天线间歇性工作的面阵列均布式TR组件的高效均温控温需求。
-
公开(公告)号:CN115563696A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211095987.0
申请日:2022-09-08
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/18
Abstract: 本发明提供了一种面向增材制造的卫星发动机支架底盘一体化方法和系统,包括:在卫星发动机支架底盘原始设计的基础上,将底盘与接头整合为一个零件;对非设计空间和设计空间进行定义;定义结构的材料属性,根据零件的工况条件设置边界条件及形状控制约束,以最大刚度为优化目标进行优化求解,获得优化模型和优化设计结果;以优化设计结果为参考进行模型再设计,得到实体模型;结合增材制造工艺约束,对实体模型进行考核,对不符合设计要求的部分进行改进;对改进后的实体模型进行力学性能校核,若不符合预期效果,则进行修改迭代,直至分析结果符合预期。本发明开展一体化集成设计,实现了卫星发动机支架底盘结构轻量化。
-
公开(公告)号:CN116222276A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211732001.6
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种航天器一体化可展开辐射散热器及其宏‑微复合制造方法,包括:散热器壳体,所述散热器壳体包括上壁板和下壁板;在所述上壁板和所述下壁板间设置有多个间隔排列的气液相变腔室,所述气液相变腔室内设置有毛细抽吸结构阵列和高渗流微槽承力柱阵列;所述散热器壳体内还设置有高承载比点阵,所述上壁板的外侧面设置有流体回路管路,所述下壁板的外侧面设置有高辐射微结构阵列,所述散热器壳体的侧壁上设置有多个与所述气液相变腔室连通的工质充装孔。本发明具有三维扩热‑均热、高发射率、无界面热阻、温度均匀性好、轻量化高可靠性等优势,适应新一代航天器对可展开热辐射器高辐射散热能力的需求。
-
公开(公告)号:CN116140644A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211729816.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种卫星用高密度热流扩热‑均热构件及其制造方法,包括构件本体,所述构件本体包括薄壁腔体、毛细抽吸结构、高渗流微槽承力柱、工质充装管,毛细抽吸结构阵列排布于薄壁腔体的上下壁内表面;高渗流微槽承力柱阵列设置在薄壁腔体内,支撑薄壁腔体的上下壁;工质充装管设置在构件本体侧壁上,用于对薄壁腔体内充装工质。本发明采用激光选区熔化增材制造成形工艺一体化制造而成。本发明设计的卫星用高密度热流扩热构件替代星上原有的热管作为卫星点状高热流密度器件快速扩热构件使用,将热管的一维传热模式转化为三维快速扩热模式,强化热控元件扩热‑均热能力,提升高热流密度器件的控温效果。
-
公开(公告)号:CN116209214A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211729883.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种航天器高效均温‑扩热‑储热一体化板及其增材制造方法,包括气液相变腔室和固液相变腔室,气液相变腔室和固液相变腔室二者呈上下相邻设置;气液相变腔室的内壁上设置有圆锥台构型毛细抽吸结构,气液相变腔室内还设置有单叶双曲面构型承力柱;固液相变腔室内设置有导热增强骨架,导热增强骨架包括三维晶格网络构型。能够提供更大的毛细驱动力和更小的流动阻力,提高气液相变传热效率,实现对高热流器件的三维扩热、均温,解决原有高功率器件安装板扩热块与热管等多组件胶接的热控系统重量大且效能低、槽道热管仅能够沿着轴向一维传热的问题,满足新一代航天器高热流密度面阵列分布式器件的高效均温、扩热需求。
-
公开(公告)号:CN114295399B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111637773.7
申请日:2021-12-29
Abstract: 本发明公开了一种均热板蒸发器散热性能的可视化测试装置,包括真空腔环境室、试样及热源模块、温控模块、可视化模块、真空模块、恒温供水模块、水位控制模块、数据采集系统,真空模块维持真空腔环境室的真空度,温控模块调节真空腔环境室内的水温和蒸汽温度,试样及热源模块向真空腔环境室提供热源输入和支撑试样,恒温供水模块向真空腔环境室供水,水位控制模块调节真空腔环境室的液位高度,可视化模块观察真空腔环境室的试样,数据采集系统监测和记录试验数据。本发明可实现不同工况下的均热板内真空纯饱和蒸汽环境,并结合可视化模块设计直观获得蒸发器表面气泡特征和相界面演化情况。
-
公开(公告)号:CN116419540A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211732023.2
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种航天器均温和储热一体化SAR天线有源板及其增材制造方法,包括薄壁腔体、安装孔埋件、热管和空间三维晶体网络夹心结构;所述热管、安装孔埋件和空间三维晶格网络夹心结构排布于薄壁腔体上下壁面之间;所述安装孔埋件用于安装电子设备;所述空间三维晶格网络夹芯结构的阵列胞元为周期性多孔贯通的曲面构型;所述薄壁腔体、安装孔埋件、热管和空间三维晶格网络夹芯结构一体化制造。本发明具有轻量化、整板均匀储热、控温精度高、均温效果好、承载性能好、无多点胶接/焊接带来的漏液风险、高可靠性等优势,适应新一代航天器满足新一代航天器SAR天线局部高功率电子设备与面阵列分布器件间的均温,高精度控温需求。
-
公开(公告)号:CN116056420A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211731925.4
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海卫星装备研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明提供了一种适应分布式热流器件的航天器一体化控温板,适应分布式热流器件的航天器一体化控温板采用激光选区熔化增材制造成形工艺一体化制造而成,包括上、下两层腔体,上层腔体的腔室为气液相变腔室,下层腔体的腔室为固液相变腔室;气液相变腔室内设置有圆锥台构型毛细抽吸结构阵列与单叶双曲面构型承力柱阵列;固液相变腔室内设置有空间三维晶格网络构型的导热增强骨架,气液相变腔室侧壁上设置有工质充装管;本发明可实现对面分布式高热流器件的快速扩热、均热;满足了周期性工作的高热流密度星载设备或器件的高效储热、高精度控温需求。还能解决原有卫星常规热控手段扩热、均热、储热、控温能力不足的缺陷。
-
公开(公告)号:CN116053752A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211729869.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 上海卫星装备研究所
Abstract: 本发明提供了一种航天器承载‑均温‑储热一体化SAR天线有源安装板,所述航天器承载‑均温‑储热一体化SAR天线有源安装板采用激光选区熔化增材制造成形工艺一体化制造而成;所述航天器承载‑均温‑储热一体化SAR天线有源安装板包括腔体、安装孔埋件、空间三维晶格网络夹芯结构、多个工质充装孔以及多根热管;所述空间三维晶格网络夹芯结构的阵列单元为正十二面体构型;所述空间三维晶格网络夹芯结构填充排布于所述腔体内除热管和安装孔埋件之外的其余空间;本发明采用激光选区熔化增材制造成形工艺一体化制造而成,无焊接点与胶接点,避免了因焊接点与胶接点可能具有的质量缺陷而引起的连接强度低、工质易泄露等弊端。
-
公开(公告)号:CN114295399A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111637773.7
申请日:2021-12-29
Abstract: 本发明公开了一种均热板蒸发器散热性能的可视化测试装置,包括真空腔环境室、试样及热源模块、温控模块、可视化模块、真空模块、恒温供水模块、水位控制模块、数据采集系统,真空模块维持真空腔环境室的真空度,温控模块调节真空腔环境室内的水温和蒸汽温度,试样及热源模块向真空腔环境室提供热源输入和支撑试样,恒温供水模块向真空腔环境室供水,水位控制模块调节真空腔环境室的液位高度,可视化模块观察真空腔环境室的试样,数据采集系统监测和记录试验数据。本发明可实现不同工况下的均热板内真空纯饱和蒸汽环境,并结合可视化模块设计直观获得蒸发器表面气泡特征和相界面演化情况。
-
-
-
-
-
-
-
-
-