一种微小卫星的综合电子设备布局及总装方法

    公开(公告)号:CN118973183A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411036083.X

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种微小卫星的综合电子设备布局及总装方法,卫星主结构用隔板分为综合电子区和设备安装区,并将去除结构外壳的综合电子设备以母板卡及子板卡的形式安装在综合电子区;综合电子区包含有一个或多个综合电子类设备,综合电子类设备并排布局;综合电子设备由母板卡、子板卡构成,母板卡设计有插缝和通孔,插缝用于子板卡与母板卡连接;螺钉穿过母板卡通孔将母板卡直接固定在综合电子区;所述子板卡为一块或多块,子板卡通过两侧锁紧装置安装在综合电子区。本发明去除了综合电子设备结构外壳,将卫星所有综合电子设备合并到同一个区域,优化了小卫星内部布局空间,降低了设备重量,解决了微小卫星布局空间不足、整星重量有限的问题。

    一种空间站应用可重构的小型模块化飞行器

    公开(公告)号:CN118494783A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410735375.6

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种空间站应用可重构的小型模块化飞行器,包括:主模块、推进模块、载荷模块、太阳翼模块;其中,所述主模块位于中心,为立方体单舱五面箱板结构,其结构仓主承力结构用于承载其他模块和设备;所述推进模块有两个,对称布置于主模块的±Y方向;所述载荷模块布置于主模块+Z方向;所述太阳翼模块布置于主模块‑X方向;本发明所述的空间站应用可重构的小型模块化飞行器各个模块设计均小型化并由货运飞船上行至空间站,易在轨组装拆卸,模块更换后功能可重构,单机设备可在轨维修延长寿命,可应用于空间站进行在轨技术验证,解决了一体化系统各子系统间的物理嵌套问题,具有易装拆可重构、可维修寿命长的突出优点。

    一种微小航天器抵近观测任务中的自主路径规划方法

    公开(公告)号:CN117864430A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311777788.2

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种微小航天器抵近观测任务中的自主路径规划方法,其特征在于,包括:步骤1,根据微小航天器观测能力和安全性要求,设定相对观测目标的抵近距离和观测时长;步骤2,根据抵近距离设定抵近观测点的分布球面,采用球面栅格法对分布球面进行建模,并采用极坐标法对栅格进行编码;步骤9,对相邻栅格在球面上扫过角度采用多项式拟合,使得微小航天器在各个栅格内平滑过渡,将各相邻栅格之间轨迹相连,便得到微小航天器抵近观测过程中相对平滑转移路径。本发明提出的综合了连续优化方法和离散搜索方法的优点,解决了传统轨迹规划算法复杂,无法实现在航天器上自主规划和实施的问题,可满足微小航天器抵近探测任务的自主路径规划需求。

    一种基于蒸发量热器的蒸气冷却屏性能测试系统

    公开(公告)号:CN111307485B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010165950.5

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于蒸发量热器的蒸气冷却屏性能测试系统,涉及冷却屏性能测试系统领域,包括:量热器、热边界温度模拟屏、密闭腔室,所述量热器包括测试腔、上保护腔、下保护腔,所述上保护腔设置在所述测试腔的上方,所述下保护腔设置在所述测试腔的下方,所述上保护腔和所述下保护腔相互连通;所述热边界温度模拟屏套设在所述测试腔的外侧,被测试蒸气冷却屏套设在所述热边界温度模拟屏与所述测试腔之间;所述量热器和所述热边界温度模拟屏均设置在所述密闭腔室真空腔室内。通过本发明的实施,能够在不同热边界温度、不同真空度环境下,完整且准确地测试各类不同种类及结构形式的蒸气冷却屏。

    一种基于蒸发量热器的蒸气冷却屏性能测试系统

    公开(公告)号:CN111307485A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010165950.5

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于蒸发量热器的蒸气冷却屏性能测试系统,涉及冷却屏性能测试系统领域,包括:量热器、热边界温度模拟屏、密闭腔室,所述量热器包括测试腔、上保护腔、下保护腔,所述上保护腔设置在所述测试腔的上方,所述下保护腔设置在所述测试腔的下方,所述上保护腔和所述下保护腔相互连通;所述热边界温度模拟屏套设在所述测试腔的外侧,被测试蒸气冷却屏套设在所述热边界温度模拟屏与所述测试腔之间;所述量热器和所述热边界温度模拟屏均设置在所述密闭腔室真空腔室内。通过本发明的实施,能够在不同热边界温度、不同真空度环境下,完整且准确地测试各类不同种类及结构形式的蒸气冷却屏。

    适应月球表面的低温液体贮存蒸发控制系统和控制方法

    公开(公告)号:CN110159914A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910371258.5

    申请日:2019-05-06

    Abstract: 本发明提供了一种适应月球表面的低温液体贮存蒸发控制系统和控制方法,包括:低温液体贮存和防漏热模块,用于低温液体的存放和减小外界向低温贮槽的漏热;泵驱动喷射混合模块,用于低温贮槽内低温液体的混合,消除热分层,冷凝气枕气体,控制贮槽压力;冷量供给模块,包括低温制冷机组、制冷回路A、制冷回路B、泵送换热器和冷却屏换热器,其中,所述低温制冷机组用于产生冷量,并传递给泵送流体与低温液体贮存和防漏热模块的冷却屏回路;测量、采集和控制模块,用于各类参数的测量、传感器数据的采集和系统的控制。本发明结合月球表面环境特点,采用被动蒸发控制和主动蒸发控制相结合的方法,实现月球表面低温液体在低温贮槽内的零蒸发贮存。

    工作于室温温区的用于热力学排气系统研究的模拟系统

    公开(公告)号:CN105699413B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610104049.0

    申请日:2016-02-25

    Abstract: 本发明涉及一种工作于室温温区的用于热力学排气系统研究的模拟系统,其中储箱用于盛放推进剂,其上设置有推进剂输入管路与排气管路,换热喷射装置位于储箱内部,耦合了换热与喷射双重功能,加热器设置在储箱外侧,用于模拟储箱漏热,补气增压管路用于向储箱内增压,在储箱及储箱上设置的管路上设置有传感器,数据采集仪与传感器连接,采集传感器的数据并传输给计算机,计算机接收传感器的数据,并作逻辑判断后,通过逻辑控制器发送命令控制管路上阀门及循环泵的启闭,实现符合热力学排气规律要求的自动化控制。本发明工作在室温温区,系统结构简单、安全可靠,可有效用于实现流体在密闭容器内受热发生气液相变后的自增压及排气控压过程模拟。

    一种消除低温推进剂储箱中热分层的换热喷射装置

    公开(公告)号:CN105444591B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510866497.X

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明涉及一种消除低温推进剂储箱中热分层的换热喷射装置,该装置包括三套管式换热器、分液器、安装法兰及喷射器,三套管式换热器包括同心设置的内管、中间管及外管,内管、中间管与外管之间的夹层同时与分液器连通,构成三套管式换热器的一个双程换热通道,内管与中间管之间的夹层为三套管式换热器的另一个换热通道,且该夹层连通入口管与出口管,安装法兰同时与内管、中间管及外管焊接连接,且安装法兰中心开设与内管内部连通的开口,喷射器安装在外管外壁上,并和中间管与外管之间的夹层相通。与现有技术相比,本发明结构简单、换热效率高、喷射效果明显,可有效消除低温推进剂储箱中的热分层,达到辅助控制低温推进剂储箱压力的目的。

    一种验证水蒸发器散热原理的可视化试验系统及使用方法

    公开(公告)号:CN119198160A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411342508.X

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种验证水蒸发器散热原理的可视化试验系统及使用方法,包括:水蒸发发生模块,主要由透明试验瓶、球阀和多层丝网组成,提供水蒸发试验发生场所;模拟热源模块,主要由水泵、调节阀、电加热器、铜盘管和流量计组成,用于热量模拟;排气控制模块,主要由精密压力表、PLC控制器、针阀、玻璃管、电磁阀和气体流量计组成,用于控制试验瓶排气过程,实现有效散热;真空模拟模块,设有真空泵、波纹管、冷阱和液氮容器,该模块可模拟真空环境;测量模块,主要由计算机、温度、压力、流量传感器和数据采集仪组成,用于采集和记录试验数据。该试验系统能实现水蒸发过程可视化观测,并具备获取反映水蒸发器散热性能的各关键参数的功能。

    一种喷雾气化自动冷却系统

    公开(公告)号:CN111417291B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202010355835.4

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 一种喷雾气化自动冷却系统,所述系统包括冷却系统和自动控制系统;所述冷却系统通过管路依次连接储液罐、减压阀、流量调节阀、分路器、雾化喷嘴,所述热沉一侧与所述雾化喷嘴相对设置,所述热沉另一侧与发热光电元件连接;所述自动控制系统包括压力传感器、温度传感器、电流传感器、控制器;本发明使用常压下饱和温度低于室温的制冷剂,且该制冷剂的气化潜热较大,能够满足便携式高热流的大功率激光设备、电子设备的散热需求。

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