一种适用于超薄空间的相机CCD散热装置

    公开(公告)号:CN113703257B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202110795942.3

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种适用于超薄空间的相机CCD散热装置,涉及航天器热控制技术领域,包括:去应力导热铜带和热辐射器;CCD器件与去应力导热铜带的一端粘接;所述去应力导热铜带的另一端与热辐射器粘接;去应力导热铜带从CCD器件对应的一端向热辐射器对应的一端厚度逐渐增加,且其与CCD器件相连的一端的厚度为1mm±x,与热辐射器相连的一端的厚度大于等于2mm;其中,x为小于0.5mm的设定值。

    一种适用于超薄空间的相机CCD散热装置

    公开(公告)号:CN113703257A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110795942.3

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种适用于超薄空间的相机CCD散热装置,涉及航天器热控制技术领域,包括:去应力导热铜带和热辐射器;CCD器件与去应力导热铜带的一端粘接;所述去应力导热铜带的另一端与热辐射器粘接;去应力导热铜带从CCD器件对应的一端向热辐射器对应的一端厚度逐渐增加,且其与CCD器件相连的一端的厚度为1mm±x,与热辐射器相连的一端的厚度大于等于2mm;其中,x为小于0.5mm的设定值。

    一种极低磁控温系统设计方法及装置

    公开(公告)号:CN117666650A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311529707.7

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明涉及航天热控技术领域,特别是涉及一种极低磁控温系统设计方法及装置。包括:选择所述极低磁控温系统的加热器电阻丝;根据选择的所述加热器电阻丝,得到所述加热器电阻丝的磁场;根据所述加热器电阻丝的磁场,选择所述加热器电阻丝的类型;对所述加热器电阻丝的类型进行验证,以得到最佳的极低磁控温系统。选择所述极低磁控温系统的加热器电阻丝包括:选择所述极低磁控温系统的加热器电阻丝的材料为锰铜。本发明的极低磁控温系统设计方法解决了控温系统在不通电时维持低感磁的能力,相对于以往常规的康铜材质加热器电阻丝,低剩磁材料加热器电阻丝可以将μT级别的感磁降低至nT级别以下。

    一种航天器控温分区多级仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN117634010A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311301331.4

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种航天器控温分区多级仿真方法及装置,所述方法包括:基于热分析模型及节点总数,建立节点热网络的能量平衡模型;将所述节点划分为多级分区,每个分区对应一个级别并包括若干节点;为每个分区分别设置温度收敛判据,基于各个分区对应的温度收敛判据,依次对各个分区迭代仿真,得到各节点对应的温度;为所有分区设置统一的瞬态求解结束时间,并为每个分区分别设置时间步长;基于各个分区对应的温度收敛判据及当前求解时刻,依次对各个分区进行瞬态传热迭代仿真,得到当前求解时刻各节点对应的温度。本方法能够应用于类似的对温度要求不同的需要高精度控温的设备,加快求解速度。

    无姿态卫星的热控制方法

    公开(公告)号:CN105659752B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201010051239.3

    申请日:2010-11-19

    Abstract: 无姿态卫星的热控制方法,星内设备粘贴或喷涂高发射率热控涂层,安装在隔板上的设备与安装面之间填充导热填料,其余结构星内表面喷涂高发射率热控涂层。舱板星内表面包覆多层隔热组件以减小星外轨道外热流剧烈变化等的影响。结构星表舱板除仪器设备安装面外,其余位置均粘贴三阶砷化镓太阳电池片。本发明从顶层系统设计角度,基于整星等温化设计思想,充分利用整星的结构蓄热、以及利用太阳电池片同时作为能源供应设备和温度控制手段,采用三维方向3D等温化热管组合和一体化金属框架构成的3D等温化装置,解决了卫星在没有姿态控制时整星温度水平的保证问题。

    一种透波热控防护组件
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215591034U

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202120284374.6

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种透波热控防护组件。本发明在非金属透波膜的基础上喷涂透波遮光热控涂层,形成透波遮光膜,即可实现既满足透波的要求,又全部遮挡太阳光,彻底解决了太阳光透过的问题。透波遮光膜既可用作单层太阳屏,也可用于组成透波多层隔热组件。本发明的透波多层隔热组件中,完全舍弃传统金属镀层,将上述透波遮光膜或黑色渗碳聚酰亚胺膜作为面膜,将聚酯薄膜、聚酰亚胺薄膜、单面或双面镀锗聚酰亚胺薄膜作为反射屏,组成多层隔热组件,既可以满足透波的要求,又能满足较好的隔热性能要求。

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