System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种多热源、共冷端空间探测器控温装置制造方法及图纸_技高网

一种多热源、共冷端空间探测器控温装置制造方法及图纸

技术编号:41242818 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-09 23:54
本发明专利技术涉及航天热控技术领域,具体涉及一种多热源、共冷端空间探测器控温装置,包括分别与各个单机热源连接的多个热管,多个热管远离单机热源的一端设有散热板,散热板的外壁上连接有冷端,冷端上连接有热传输体,热传输体上设有辐冷板,探测器外框架的内壁上设有加热片和温度传感器,散热板的外壁上设有加热片和温度传感器,散热板与外框架之间设有隔热垫,单机热源与探测器的安装底板之间设有隔热垫,热管与单机热源之间的安装接触面、热管与散热板之间的安装接触面、散热板与冷端之间的安装接触面均填充有导热材料。本方案可解决探测器多个单机热源且目标温度不同、在共冷源情况下的散热难题,可实现探测器长时间连续工作情况下的有效散热。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及航天热控,具体提供了一种多热源、共冷端空间探测器控温装置


技术介绍

1、空间探测器又称深空探测器或宇宙探测器,是人类空间探测的主要工具,随着空间探测器的探测任务越来越复杂,空间探测器内部设备日趋多样化、工作模式日趋复杂化,对空间探测器内部各个模块精确温度的控制需求也极为迫切。由于空间探测器面临单机热源局部高热流的收集、传输、排散,多个单机同时工作且控温目标不同,不同单机热源之间互相干扰等热控难题,在此情况下,要保证单机温度满足温度要求及各探测器内部的温度均匀性,需要对各单机热源进行精准的温度控制,因此需要设计合理高效的控温措施和控温装置。

2、目前,空间探测器常用的散热方法主要有:1、在空间探测器表面开散热面,将探测器的内部热量辐射出去,当探测器本身的散热面积不足时,再加装辐冷板,增大辐射散热面积,增强散热能力,将探测器内部热量排散到冷黑空间中,此类方法适用于舱外设备,探测器可以直接暴露于宇宙空间的情况;2、将大功率散热器件产生的热量,通过一条低热阻的通路传递到同一散热板,再通过环路热管或其他热传输设备将热量传递到辐冷板完成散热,此类方法适用于舱内设备。

3、上述散热方法能对空间探测器进行散热,但散热性能有限,且难以应对当空间探测器具有多个单机热源、目标温度不同、在共冷源情况下的散热问题,因此,如何设计一种用于多热源、共冷端空间探测器的控温装置,以解决空间探测器多个单机热源且目标温度不同,在共冷源情况下的散热难题,是当下亟需解决的问题。


技术实现思路p>

1、本专利技术为解决上述问题,提供了一种多热源、共冷端空间探测器控温装置,可解决空间探测器多个单机热源且目标温度不同,在共冷源情况下的散热问题,可适用于高真空、冷黑空间、微重力环境,保证在空间环境下探测器内部各个单机的使用可靠性。

2、本专利技术提供的一种多热源、共冷端空间探测器控温装置,具体包括分别与各个单机热源连接的多个热管,多个热管远离单机热源的一端设有散热板,散热板的外壁上连接有冷端且冷端上连接有热传输体,热传输体上设有辐冷板。

3、进一步地,空间探测器包括外框架且散热板与外框架连接,外框架与散热板共同围合形成框架体,各单机热源位于框架体内;外框架的内壁上设有加热片和温度传感器。

4、进一步地,散热板的外壁上设有加热片和温度传感器。

5、进一步地,框架体的外侧沿周向包覆有多层隔热组件。

6、进一步地,散热板与外框架之间设有隔热垫。

7、进一步地,空间探测器包括连接于框架体下端的安装底板,各单机热源位于安装底板上端;单机热源与安装底板之间设有隔热垫。

8、进一步地,热管与单机热源之间的安装接触面、热管与散热板之间的安装接触面、散热板与冷端之间的安装接触面均填充有导热材料。

9、进一步地,热传输体为环路热管。

10、进一步地,导热材料采用导热硅胶或金属箔。

11、进一步地,隔热垫采用钛合金、玻璃钢或聚酰亚胺。

12、与现有技术相比,本专利技术能够取得如下有益效果:

13、1、当探测器各个单机热源工作时,产生的热量依次通过热管、散热板、冷端、环路热管传导至辐冷板,再散失到冷黑空间,可实现探测器长时间连续工作情况下的有效散热。

14、2、当探测器不工作时,受空间环境影响,探测器温度将明显下降,此时通过设于外框架的内壁上的加热片和温度传感器控制框架体的温度,可实现对各单机热源的温度控制,保证温度的均匀性;同时通过设于散热板外壁上的加热片和温度传感器,可减少散热板的温度梯度,保证散热板的尺寸稳定性,同时,也可防止设备不工作时冷端温度过低。

15、3、框架体的外表面包覆多层隔热组件,可降低空间外热流对探测器温度的影响,防止探测器向冷黑空间散失过多热量;同时通过合理采用导热材料可减小整个散热通道的热阻、合理使用隔热材料可确保各单机热源、外框架和散热板隔热良好,可解决空间探测器多个单机热源且目标温度不同,在共冷源情况下的散热问题,可适用于高真空、冷黑空间、微重力环境,可保证在空间环境下探测器内部各个单机在各种工况下高可靠性工作,确保各个单机温度水平在温度指标要求范围内。

16、4、本专利技术中可以灵活地调节热管蒸发段和冷凝段与探测器热源和冷端的接触面积(即热管与单机热源之间的安装接触面、热管与散热板之间的安装接触面)、调节热管的数量、调节热管的布局、调节热管的型号等,以此根据实际情况调节单机温度,实现不同热控场景下模块内部各单机的不同温度目标控温。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,包括分别与各个单机热源(1)连接的多个热管(2),多个热管(2)远离单机热源(1)的一端设有散热板(3),散热板(3)的外壁上连接有冷端(4)且冷端(4)上连接有热传输体,热传输体上设有辐冷板(6)。

2.根据权利要求1所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述空间探测器包括外框架(7)且散热板(3)与外框架(7)连接,外框架(7)与散热板(3)共同围合形成框架体,各单机热源(1)位于框架体内;外框架(7)的内壁上设有加热片(8)和温度传感器(9)。

3.根据权利要求2所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述散热板(3)的外壁上设有加热片(8)和温度传感器(9)。

4.根据权利要求3所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述框架体的外侧沿周向包覆有多层隔热组件(10)。

5.根据权利要求4所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述散热板(3)与外框架(7)之间设有隔热垫(11)。

6.根据权利要求5所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述空间探测器包括连接于框架体下端的安装底板(12),各单机热源(1)位于安装底板(12)上端;单机热源(1)与安装底板(12)之间设有隔热垫(11)。

7.根据权利要求6所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述热管(2)与单机热源(1)之间的安装接触面、热管(2)与散热板(3)之间的安装接触面、散热板(3)与冷端(4)之间的安装接触面均填充有导热材料(13)。

8.根据权利要求7所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述热传输体为环路热管(5)。

9.根据权利要求8所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述导热材料(13)采用导热硅胶或金属箔。

10.根据权利要求9所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述隔热垫(11)采用钛合金、玻璃钢或聚酰亚胺。

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【技术特征摘要】

1.一种多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,包括分别与各个单机热源(1)连接的多个热管(2),多个热管(2)远离单机热源(1)的一端设有散热板(3),散热板(3)的外壁上连接有冷端(4)且冷端(4)上连接有热传输体,热传输体上设有辐冷板(6)。

2.根据权利要求1所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述空间探测器包括外框架(7)且散热板(3)与外框架(7)连接,外框架(7)与散热板(3)共同围合形成框架体,各单机热源(1)位于框架体内;外框架(7)的内壁上设有加热片(8)和温度传感器(9)。

3.根据权利要求2所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述散热板(3)的外壁上设有加热片(8)和温度传感器(9)。

4.根据权利要求3所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述框架体的外侧沿周向包覆有多层隔热组件(10)。

5.根据权利要求4所述的多热源、共冷端空间探测器控温装置,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘春龙化延堂郭亮陆振玉张敏
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
类型:发明
国别省市:

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