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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及卫星,具体为一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构。
技术介绍
1、卫星是指在围绕一颗行星轨道并按闭合轨道做周期性运行的天然天体,人造卫星一般亦可称为卫星,人造卫星是由人类建造,以太空飞行载具如火箭、航天飞机等发射到太空中,像天然卫星一样环绕地球或其它行星的装置,卫星装置在使用过程中会产生热量通常采用散热管与冷却管配合对其进行散热,现有的卫星散热装置当部分冷却管出现微损伤时无法对其进行部分隔断,若持续对损伤管道进行使用则可能直接导致散热装置彻底损坏,因此提出一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构以解决上述问题。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,以解决上述
技术介绍
中提出的卫星散热装置当部分冷却管出现微损伤时无法对其进行部分隔断以及使用过程中容易出现返流现象的问题。
2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,包括机箱,所述机箱顶部固定连接有支撑杆,且支撑杆顶端铰接有卫星接收器,所述机箱内部设有水泵,且水泵输出端连接有散热管,所述散热管另一端贯穿至机箱外侧与防护罩内部设置的分流管相连接,所述分流管底部连接有若干组支管,且支管内部安装有防回流隔断装置,所述支管内部设置有进液腔和出液腔,且出液腔的腔径大于进液腔的腔径,所述进液腔进液口与分流管相连接,且出液腔上方一侧开设有出液口,所述出液口与冷却支管相连接,且冷却支管外部套设有散热片,所述冷却支管另一端通过集流管相连接,且
3、优选的,防护罩内部安装有与散热片配合使用的散热装置。
4、通过上述技术方案:便于对散热片进行散热。
5、优选的,所述支管内部设置有与螺纹套筒滑动连接的第一限位板。
6、通过上述技术方案:对螺纹套筒移动方向进行限定。
7、优选的,所述调节块以及限位筒与支管内部滑动连接。
8、通过上述技术方案:便于调节块以及限位筒进行移动。
9、优选的,所述堵块靠近进液腔一侧连接有阀芯。
10、通过上述技术方案:便于对进液腔进行堵塞。
11、优选的,所述阀芯靠近进液腔一端的直径小于进液腔腔径,所述阀芯远离进液腔一端的直径等于进液腔的腔径,所述堵块的直径大于进液腔的腔径,且堵块的直径小于出液腔的腔径。
12、通过上述技术方案:便于对进液腔进行堵塞。
13、优选的,所述第二安装箱内部设置有与螺纹堵板滑动连接的第二限位板。
14、通过上述技术方案:便于对螺纹堵板移动方向进行限定。
15、优选的,所述可调视觉检测装置包括支撑板,且支撑板顶部转动连接有转板,所述转板靠近冷却支管一侧安装有视觉检测装置,且转板另一侧转动连接有电动伸缩杆。
16、通过上述技术方案:便于调节视觉检测装置拍摄角度。
17、优选的,所述控制器与电动伸缩杆、视觉检测装置以及若干组电机相连接。
18、通过上述技术方案:便于对设备进行控制。
19、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:该自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,
20、(1)本装置为解决卫星散热装置当部分冷却管出现微损伤时无法对其进行部分隔断以及使用过程中容易出现返流现象的问题,通过使散热管另一端贯穿至机箱外侧与防护罩内部设置的分流管相连接,分流管底部连接有若干组支管,且支管内部安装有防回流隔断装置,支管内部设置有进液腔和出液腔,且出液腔的腔径大于进液腔的腔径,进液腔进液口与分流管相连接,且出液腔上方一侧开设有出液口,出液口与冷却支管相连接,当进液腔无液体流入时,此时阀芯将进液腔一端堵住,防止液体倒流,当进液腔有液体流入时,在液体的压力作用下阀芯进行移动对弹簧进行压缩,液体流入出液腔内部,最终从出液口流出,当某一冷却支管出现损坏时,通过控制器控制相应的电机,在电机的作用下调节块进行移动,当调节块与限位筒接触,并使阀芯堵住进液腔内部,从而使相应的冷却支管内部不再有水源流入,对其进行截断停止使用,同时在电机的作用下螺纹堵板进行移动,从而对支管内部进行再次闭合截流,从而提高截流的密封性以及效果。
21、(2)本装置为解决无法检测冷却支管微损伤情况的问题,通过在防护罩两侧内壁安装有可调视觉检测装置,且防护罩内部设置有控制器,可调视觉检测装置中的视觉检测装置可以对冷却支管表面进行检测,并将检测信息发送至远程终端,若结果出现异常通过控制器控制相应的防回流隔断装置启动。
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1.一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,包括机箱(1),所述机箱(1)顶部固定连接有支撑杆,且支撑杆顶端铰接有卫星接收器(2),其特征在于:所述机箱(1)内部设有水泵(3),且水泵(3)输出端连接有散热管(4),所述散热管(4)另一端贯穿至机箱(1)外侧与防护罩(5)内部设置的分流管(6)相连接,所述分流管(6)底部连接有若干组支管(601),且支管(601)内部安装有防回流隔断装置(7),所述支管(601)内部设置有进液腔(6011)和出液腔(6012),且出液腔(6012)的腔径大于进液腔(6011)的腔径,所述进液腔(6011)进液口与分流管(6)相连接,且出液腔(6012)上方一侧开设有出液口,所述出液口与冷却支管(8)相连接,且冷却支管(8)外部套设有散热片(801),所述冷却支管(8)另一端通过集流管(9)相连接,且集流管(9)一端通过输送管与水泵(3)进水口相连接,所述防护罩(5)两侧内壁安装有可调视觉检测装置(10),且防护罩(5)内部设置有控制器(11);
2.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述防护罩(5
3.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述支管(601)内部设置有与螺纹套筒(706)滑动连接的第一限位板(7061)。
4.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述调节块(707)以及限位筒(709)与支管(601)内部滑动连接。
5.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述堵块(710)靠近进液腔(6011)一侧连接有阀芯(7101)。
6.根据权利要求5所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述阀芯(7101)靠近进液腔(6011)一端的直径小于进液腔(6011)腔径,所述阀芯(7101)远离进液腔(6011)一端的直径等于进液腔(6011)的腔径,所述堵块(710)的直径大于进液腔(6011)的腔径,且堵块(710)的直径小于出液腔(6012)的腔径。
7.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述第二安装箱(713)内部设置有与螺纹堵板(716)滑动连接的第二限位板。
8.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述可调视觉检测装置(10)包括支撑板(1001),且支撑板(1001)顶部转动连接有转板(1002),所述转板(1002)靠近冷却支管(8)一侧安装有视觉检测装置(1003),且转板(1002)另一侧转动连接有电动伸缩杆(1004)。
9.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述控制器(11)与电动伸缩杆(1004)、视觉检测装置(1003)以及若干组电机(701)相连接。
...【技术特征摘要】
1.一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,包括机箱(1),所述机箱(1)顶部固定连接有支撑杆,且支撑杆顶端铰接有卫星接收器(2),其特征在于:所述机箱(1)内部设有水泵(3),且水泵(3)输出端连接有散热管(4),所述散热管(4)另一端贯穿至机箱(1)外侧与防护罩(5)内部设置的分流管(6)相连接,所述分流管(6)底部连接有若干组支管(601),且支管(601)内部安装有防回流隔断装置(7),所述支管(601)内部设置有进液腔(6011)和出液腔(6012),且出液腔(6012)的腔径大于进液腔(6011)的腔径,所述进液腔(6011)进液口与分流管(6)相连接,且出液腔(6012)上方一侧开设有出液口,所述出液口与冷却支管(8)相连接,且冷却支管(8)外部套设有散热片(801),所述冷却支管(8)另一端通过集流管(9)相连接,且集流管(9)一端通过输送管与水泵(3)进水口相连接,所述防护罩(5)两侧内壁安装有可调视觉检测装置(10),且防护罩(5)内部设置有控制器(11);
2.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述防护罩(5)内部安装有与散热片(801)配合使用的散热装置(501)。
3.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星散热管结构,其特征在于:所述支管(601)内部设置有与螺纹套筒(706)滑动连接的第一限位板(7061)。
4.根据权利要求1所述的一种自动隔断微损伤支管的卫星...
【专利技术属性】
技术研发人员:张庆华,孙远迪,高俊辉,
申请(专利权)人:徐州图瞰天下信息技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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