一种空间碎片防护型热辐射器

    公开(公告)号:CN102941926A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210437592.4

    申请日:2012-11-06

    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。

    同轴型脉冲管制冷机冷端及基于该冷端的制冷机

    公开(公告)号:CN109237830B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201710913496.5

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种同轴型脉冲管制冷机冷端及基于该冷端的制冷机,能够减小气体在冷端转向流动过程中的不可逆损失,同时兼具高效气‑固换热、高效固‑固导热和低流动损失的能力。本发明的装置在流动与换热过程中,将冷端气流分散成了三股,分别通过不同的路径缓冲后流进或者流出脉冲管,避免了气流直接从冷端换热器转向180度而进入脉冲管内部,能够有效降低冷端流动损失;将狭缝式结构的冷端换热器和冷头集成为一体,在增强气‑固换热能力的同时,实现了换热器向与冷端连接的负载的高效传热,能够增强整体传热能力,大幅度提升制冷机性能。在冷端采用多孔介质结构的第一冷端导流器和第二冷端导流器对气流进行缓冲和导向,能够有效避免引入额外的冷端空体积。

    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。

    同轴型脉冲管制冷机冷端及基于该冷端的制冷机

    公开(公告)号:CN109237830A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201710913496.5

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种同轴型脉冲管制冷机冷端及基于该冷端的制冷机,能够减小气体在冷端转向流动过程中的不可逆损失,同时兼具高效气-固换热、高效固-固导热和低流动损失的能力。本发明的装置在流动与换热过程中,将冷端气流分散成了三股,分别通过不同的路径缓冲后流进或者流出脉冲管,避免了气流直接从冷端换热器转向180度而进入脉冲管内部,能够有效降低冷端流动损失;将狭缝式结构的冷端换热器和冷头集成为一体,在增强气-固换热能力的同时,实现了换热器向与冷端连接的负载的高效传热,能够增强整体传热能力,大幅度提升制冷机性能。在冷端采用多孔介质结构的第一冷端导流器和第二冷端导流器对气流进行缓冲和导向,能够有效避免引入额外的冷端空体积。

    一种管肋式流体回路辐射器散热性能的逆向求解方法

    公开(公告)号:CN103198173B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310036611.7

    申请日:2013-01-30

    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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