蒸发器、储液器及环路热管

    公开(公告)号:CN113251839A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110555158.5

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明涉及换热装置技术领域,尤其是涉及一种蒸发器、储液器及环路热管。所述蒸发器,包括外壳、毛细芯和液体引管;所述毛细芯和所述液体引管设置在所述外壳内,且所述液体引管位于所述毛细芯远离所述外壳的一侧,所述液体引管的外壁与所述毛细芯的内壁之间设有间隔以形成液体干道,所述液体引管的出液端与所述液体干道连通,所述液体引管的进液端用于与储液器连通,所述蒸发器还包括过渡管段,所述过渡管段套设在所述液体引管的靠近所述进液端的位置;所述过渡管段的内壁上设有多个沿所述过渡管段的长度方向延伸的槽道,多个所述槽道沿所述过渡管段的圆周方向间隔设置,所述槽道用于液体流动且阻止气泡运动。

    多功能结构被动散热装置及其高导热性导热带的焊接方法

    公开(公告)号:CN111545855B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010408281.X

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种多功能结构被动散热装置及其高导热性导热带的焊接方法,该装置包括多功能结构本体、盖板和高导热性导热带,多功能结构本体包括顶部开口的机壳和设于机壳内部的高产热芯片模块,盖板扣置于机壳顶部,盖板中部开设有条形孔,高导热性导热带一端伸入机壳内部并与高产热芯片模块焊接固定,其另一端从条形孔伸出延伸至机壳外部,高导热性导热带采用石墨烯膜制成。该装置在多功能结构本体内部设置石墨烯膜制成的高导热性导热带,大功率的高产热芯片模块连接到高导热性导热带上,高导热性导热带从盖板的条形孔中伸出,为热量传递提供了一条低热阻的热流路径,使多功能结构本体内高产热芯片模块产生的热量可以及时有效的散出。

    一种月面高温环境用水升华热排散系统

    公开(公告)号:CN112937927A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110212605.7

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种月面高温环境用水升华热排散系统,该水升华热排散系统包括两级并联设置的升华换热装置;工质贮存装置内部由隔膜分隔形成贮气腔和贮液腔;第一升华换热装置和第二升华换热装置;在主管路中安装有并联设置的第一流通控制组件和第二流通控制组件;在第一支管路中安装有第三流通控制组件、第一压力监测组件和第一压力调节组件;在第二支管路中安装有第四流通控制组件、第二压力监测组件和第二压力调节组件;第一升华换热装置和第二升华换热装置可串联用作流体回路的一级热沉和二级热沉;流体回路中安装有多个测温元件。上述水升华热排散系统能够确保水升华散热在月面的长期稳定运行、高温启动和重力环境的适应性。

    一种蒸发器及蒸发器的加工方法

    公开(公告)号:CN112197630A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011033410.8

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明涉及航天器及地面其它电子设备的散热技术领域,具体而言,涉及一种蒸发器及蒸发器的加工方法。蒸发器包括壳体、毛细芯和盖板;壳体为槽体结构,槽体结构的两端贯通;盖板在壳体的槽口,用于对壳体进行封盖;槽体结构的内部填充有毛细芯。蒸发器的加工方法为将壳体加工为槽体结构,槽体结构的槽口位于壳体的最大侧面上,毛细芯粉末从槽体结构的槽口压结入壳体内,通过盖板将压结槽口封闭。本发明将壳体设置为槽体结构,从槽口向壳体内部压结毛细芯,压结的深度较小,不需要反复压结,即毛细芯的压结为一体成型,解决了由于分次压结造成的芯体出现分层界面问题,避免在分层处在毛细芯内形成大孔径通道,进一步保证了毛细芯的整体毛细力。

    环路热管性能的检测方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN112014422A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202011135491.2

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本申请提供了环路热管性能的检测方法、装置、存储介质及电子设备,确定待检测环路热管的多个性能检测维度;针对每一个性能检测维度,基于确定出的待检测环路热管中的各个部件之间的设置结构,以及每个部件的外表温度;构建在该性能检测维度下的模拟微重力检测环境;在模拟微重力检测环境下,检测待检测环路热管在每一个性能检测维度下的性能,确定出待检测环路热管的异常性能。这样,根据待检测环路热管的性能检测维度,构建对应的模拟微重力检测环境,在模拟微重力检测环境下对待检测环路热管的性能进行检测,可以确定出待检测环路热管在模拟微重力检测环境下的性能,有助于提高待检测环路热管性能检测的准确率。

    一种热泵系统用无油线性压缩机

    公开(公告)号:CN111561437A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010257746.6

    申请日:2020-04-03

    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。

    一种基于流道可控设计的芯壳一体式平板热管及成型方法

    公开(公告)号:CN111486733A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010200565.X

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于流道可控设计的芯壳一体式平板热管及成型方法,平板热管包括壳体、毛细芯及充液管;毛细芯为平板结构,上表面和下表面具有对称的凸台,凸台的分布位置根据热源位置设计;壳体将毛细芯包裹在内,并与上、下表面的凸台及毛细芯四周表面直接接触,在壳体内形成导向蒸汽流道;充液管位于壳体外,且与所述导向蒸汽流道连通;壳体、毛细芯及充液管一体成型形成平板热管。本发明可根据热源位置优化导向蒸汽流道布局,进行适应性散热设计,成型方法生产工序简单。

    重力驱动两相流体回路寿命试验方法

    公开(公告)号:CN104483148B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201410721042.4

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明公开一种重力驱动两相流体回路寿命试验方法,该方法通过模拟重力驱动两相流体回路在寿命期间内月昼及月夜的运行过程,检测重力驱动两相流体回路在寿命期间是否有效;同时测试重力驱动两相流体回路在月夜运行期间,蒸发器与储液器温差的计算,判断该两相流体回路在寿命期间是否满足探测器热控的要求。

    重力驱动两相流体回路不凝气体量的间接测试方法

    公开(公告)号:CN104501900B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410720163.7

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种重力驱动两相流体回路不凝气体量的间接测试方法。使用本发明能够获得月昼期间重力驱动两相流体回路产生的不凝气体量。本发明首先通过分析发现了重力驱动两相流体回路中不凝气体量与蒸发器和储液器之间的温差存在一一对应关系,通过对不凝气体量与蒸发器和储液器之间的温差关系进行标定,获得该关系曲线,然后根据实际的重力驱动两相流体回路运行过程中蒸发器和储液器之间的温差以及标定的关系曲线,获得重力驱动两相流体回路产生的不凝气体量,该方法实现简单,能有效获得多个月昼期间重力驱动两相流体回路产生的不凝气体量。

Patent Agency Ranking