一种带有周向槽道的槽道热管及其连接方法

    公开(公告)号:CN109297329B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201811022907.2

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明一种带周向槽的轴向槽道热管及其连接方法,多个带周向槽的轴向槽道热管管壳通过均温接头组合成一个内部轴向槽道和蒸汽通道互相连通的异型槽道热管系统。轴向槽道热管管壳在与均温接头相连的端口处设有多个平行布置的周向槽道,每个周向槽道与轴向槽道管壳内的轴向槽道相连导通。均温接头包括主管壳和支管壳,主管壳和支管壳内部都设有轴向槽道和周向槽道。主管壳和支管壳内的轴向槽道和周向槽道与轴向槽道热管管壳内的轴向槽道和周向槽道的尺寸完全一致。内部轴向槽道和蒸汽通道互相连通的异型槽道热管系统可替代传统的正交搭接热管系统,避免热管之间的搭接热阻,大大提高传热效率和均温效果,并降低热管布置难度。

    一种静止轨道遥感器光学系统精密热控设计方法

    公开(公告)号:CN107390455B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201710404628.1

    申请日:2017-06-01

    Abstract: 一种静止轨道遥感器光学系统精密热控设计方法,涉及航天器热控制领域;包括步骤:步骤(一)、获得位于地球静止轨道遥感器外热流变化规律;并分别确定遥感器外热流处于极端高温工况和极端低温工况的时间;确定遥感器内热源工作类型;确定遥感器内热源的工作模式;步骤(二)、位于地球静止轨道遥感器外热流处于高温工况时,对外部热流进行屏蔽;步骤(三)、位于地球静止轨道遥感器外热流处于高温工况时,对遥感器内部进行热控制;步骤(四)、对遥感器内部光学系统的主动热控系统进行设计;本发明提供了一种静止轨道光学系统热控设计方法,可有效屏蔽内外部热流对光学系统温度的扰动,为光学系统提供稳定的温度环境,保证相机在轨成像质量。

    一种带有周向槽道的槽道热管及其连接方法

    公开(公告)号:CN109297329A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811022907.2

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明一种带周向槽的轴向槽道热管及其连接方法,多个带周向槽的轴向槽道热管管壳通过均温接头组合成一个内部轴向槽道和蒸汽通道互相连通的异型槽道热管系统。轴向槽道热管管壳在与均温接头相连的端口处设有多个平行布置的周向槽道,每个周向槽道与轴向槽道管壳内的轴向槽道相连导通。均温接头包括主管壳和支管壳,主管壳和支管壳内部都设有轴向槽道和周向槽道。主管壳和支管壳内的轴向槽道和周向槽道与轴向槽道热管管壳内的轴向槽道和周向槽道的尺寸完全一致。内部轴向槽道和蒸汽通道互相连通的异型槽道热管系统可替代传统的正交搭接热管系统,避免热管之间的搭接热阻,大大提高传热效率和均温效果,并降低热管布置难度。

    一种方形管壳十字型接头

    公开(公告)号:CN109041540A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811022906.8

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 一种方形管壳十字型接头,主管壳和支管壳内部均包含多个毛细轴向槽道、蒸汽通道和周向槽道;主管壳和支管壳均为中空结构,中空部分为蒸汽通道,蒸汽通道截面为四个角带有导圆角的矩形;毛细轴向槽道均布于主管壳和支管壳内壁面,且位于蒸汽通道的两个相对的平行宽面上,并与蒸汽通道连通;毛细轴向槽道内流动液体工质,蒸汽通道流动蒸汽工质,周向槽道平行布置,每个周向槽道所在的平面与毛细轴向槽道所在的平面正交,周向槽道与毛细轴向槽道相连导通;主管壳和支管壳垂直交叉形成方形管壳十字型接头,气体工质在主管壳和支管壳温度较低部位放热冷凝成液态由蒸汽通道进入毛细轴向槽道,通过工质流动和气液相变,实现主管壳和支管壳的均温性。

    一种静止轨道遥感器光学系统精密热控设计方法

    公开(公告)号:CN107390455A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710404628.1

    申请日:2017-06-01

    Abstract: 一种静止轨道遥感器光学系统精密热控设计方法,涉及航天器热控制领域;包括步骤:步骤(一)、获得位于地球静止轨道遥感器外热流变化规律;并分别确定遥感器外热流处于极端高温工况和极端低温工况的时间;确定遥感器内热源工作类型;确定遥感器内热源的工作模式;步骤(二)、位于地球静止轨道遥感器外热流处于高温工况时,对外部热流进行屏蔽;步骤(三)、位于地球静止轨道遥感器外热流处于高温工况时,对遥感器内部进行热控制;步骤(四)、对遥感器内部光学系统的主动热控系统进行设计;本发明提供了一种静止轨道光学系统热控设计方法,可有效屏蔽内外部热流对光学系统温度的扰动,为光学系统提供稳定的温度环境,保证相机在轨成像质量。

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