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公开(公告)号:CN103186694B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310032128.1
申请日:2013-01-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种流体回路辐射器散热性能的能质比求解方法,首先建立了辐射器传热过程能量方程式;根据能量方程式得出了辐射器肋根温度与工质温度的拟合关系式;然后给出了辐射器微元能质比表达式,可以求解辐射器各种工质温度下的微元能质比,从而得出了流体回路辐射器微元能质比关于工质温度的关系曲线;对能质比关于温度的曲线进行拟合得到微元能质比关于工质温度的拟合关系式,再建立辐射器换热的传热过程关系式,从而求解流体回路出口温度,最终得到辐射器散热性能。本方法快捷、方便,并已与相关试验数据进行了对比验证,满足精度需求。具有很好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN103225857A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310052642.1
申请日:2013-02-18
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明属于空间飞行器密封舱环境热控技术领域,涉及一种空间飞行器密封舱温湿度独立控制系统及实现方法。本发明通过空气湿度和温度独立控制系统结构和实现方法设计,实现空间飞行器密封舱内空气温度和湿度的解耦控制,从而克服一体化温湿度控制系统难以同时满足空气温度和湿度双重目标控制要求的不足,满足未来空间飞行器密封舱温湿度控制的精细化要求。
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公开(公告)号:CN103186694A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310032128.1
申请日:2013-01-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种流体回路辐射器散热性能的能质比求解方法,首先建立了辐射器传热过程能量方程式;根据能量方程式得出了辐射器肋根温度与工质温度的拟合关系式;然后给出了辐射器微元能质比表达式,可以求解辐射器各种工质温度下的微元能质比,从而得出了流体回路辐射器微元能质比关于工质温度的关系曲线;对能质比关于温度的曲线进行拟合得到微元能质比关于工质温度的拟合关系式,再建立辐射器换热的传热过程关系式,从而求解流体回路出口温度,最终得到辐射器散散热性能。本方法快捷、方便,并已与相关试验数据进行了对比验证,满足精度需求。具有很好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN111561437B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010257746.6
申请日:2020-04-03
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种热泵系统用无油线性压缩机,包括:汽缸、汽缸架、直线电机组件、吸气阀片、排气阀总成及壳体;两个汽缸架的法兰盘端对称安装在汽缸的两端;两个相同的直线电机组件分别对应安装在两个汽缸架的中心筒外部;两个所述吸气阀片的外缘分别固定在两个活塞的相对端;所述排气阀总成安装在排气腔内;两个壳体分别安装在两个直线电机组件的外部,且壳体的开口端固定在汽缸架的法兰盘的外缘上;本发明直接由两个对置布置的直线电机组件驱动活塞做往复运动,提高了压缩机的压缩效率;且两个活塞的对置运动可抵消大部分振动,整机振动量更小;采用无油运行可避免润滑油引起的系统性能、可靠性及使用场景的限制,大大增加其使用范围。
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公开(公告)号:CN110371917A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910482791.9
申请日:2019-06-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种流体回路自动加注装置及加注方法,将加注装置原气路管路上的减压阀和手动球阀替换为电动减压阀和电磁阀,将加注装置原回液管路上的手动调节阀替换为电动调节阀,视液镜连接溢流槽的管路上安装有流量开关;管路上的其他手动球阀替换为电动球阀。本发明能够实现自动化,减少人力资源,提高加注精度。
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公开(公告)号:CN102941926B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210437592.4
申请日:2012-11-06
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: B64G1/22
Abstract: 一种空间碎片防护型热辐射器,是由多块连接板围成的圆筒形结构,连接板的一侧布置有平行排列的热管,流体管路采用连续的方波形式布置在热管之上,流体管路位于方波上升沿或者下降沿的部分与热管固定连接,其余部分位于热管之间并与连接板无接触;热管及流体管路位于所述圆筒形结构的内壁上。本发明热辐射器的流体回路管路比目前流体回路辐射器的流体管路大为减小,大大减小了流体管路被空间碎片击中的概率。即使碎片击中了热管导致热管泄漏而失效,仅会损失被撞击的热管所在一小片区域的散热能力,几乎不影响整个辐射器的工作。如果碎片击中了流体管路导致流体管路泄漏而失效,自动阀会检测到被撞击支路压力并隔离,不会使整个辐射器失效。
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公开(公告)号:CN110371917B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910482791.9
申请日:2019-06-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种流体回路自动加注装置及加注方法,将加注装置原气路管路上的减压阀和手动球阀替换为电动减压阀和电磁阀,将加注装置原回液管路上的手动调节阀替换为电动调节阀,视液镜连接溢流槽的管路上安装有流量开关;管路上的其他手动球阀替换为电动球阀。本发明能够实现自动化,减少人力资源,提高加注精度。
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公开(公告)号:CN103225857B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310052642.1
申请日:2013-02-18
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明属于空间飞行器密封舱环境热控技术领域,涉及一种空间飞行器密封舱温湿度独立控制系统及实现方法。本发明通过空气湿度和温度独立控制系统结构和实现方法设计,实现空间飞行器密封舱内空气温度和湿度的解耦控制,从而克服一体化温湿度控制系统难以同时满足空气温度和湿度双重目标控制要求的不足,满足未来空间飞行器密封舱温湿度控制的精细化要求。
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公开(公告)号:CN103198173A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310036611.7
申请日:2013-01-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种管肋式流体回路辐射器散热性能的逆向求解方法,本方法基于流体回路辐射器工质与肋根温度关系提出。首先从流体回路辐射器传热过程分析出发,建立了辐射器传热过程能量方程式;根据能量方程式证明了辐射器肋根温度与工质温度呈近似线性关系,于是得出了给定辐射器肋根温度与工质温度近似拟合关系式;在此基础上提出了辐射器散热性能的逆向求解法,将求解长度微元的数值求解过程转化为求解温度微元的过程,并最终得到辐射器散散热性能,避免了传统数值方法求解高次方程的过程。本发明大大提高了辐射器的求解速度,对辐射器的优化设计研究具有很好的应用价值,对辐射器的研究具有很好的参考意义。
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公开(公告)号:CN113959144B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202111164824.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种空间用均温隔热承载一体化装置,将样品装载与均温功能一体集成,结构紧凑,空间利用率高,可适应空间环境及单点冷源。该装置包括:箱体以及设在箱体开口处的门板;箱体包括:内胆、门板口框、箱体外壳和箱体复合隔热层;内胆安装在箱体外壳内部,内胆由平板热管拼接而成;门板口框设置在内胆以及箱体外壳的开口处,用于连接内胆与箱体外壳,从而使箱体外壳与内胆之间形成封闭腔体;箱体复合隔热层设置在箱体外壳与内胆之间的封闭腔体内;门板包括:门板外壳和门板复合隔热层;门板外壳内部具有中空的封闭腔体,门板复合隔热层设置在门板外壳的封闭腔体内。
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