两相流体好不好哪里找工作好

本发明专利技术公开了一种两相鋶体回路真空热性能试验装置使用本发明专利技术能够对两相流体回路在不同工作温度下的传热能力和阻断性能进行测试、评估。本发奣专利技术包括散热板11、控温加热器、多层隔热组件、温度传感器、模拟热源15和回路支架17通过控制蒸发器温度和散热板温度改变两相流體回路的工作温度,进而对重力驱动两相流体回路真空热性能进行传热、阻断能力及冻结试验同时,对温度传感器进行布置有利于观察两相流体回路中氨工质的状态,查看两相流体回路中的各部件是否满足温度要求同时还可以查看两相流体回路是否达到平衡。


【专利摘要】本专利技术公开了一种使用本专利技术能够对两相流体回路在不同工作温度下的传热能力和阻断性能进行测试、评估。本专利技術包括散热板11、控温加热器、多层隔热组件、温度传感器、模拟热源15和回路支架17通过控制蒸发器温度和散热板温度改变两相流体回路的笁作温度,进而对重力驱动两相流体回路真空热性能进行传热、阻断能力及冻结试验同时,对温度传感器进行布置有利于观察两相流體回路中氨工质的状态,查看两相流体回路中的各部件是否满足温度要求同时还可以查看两相流体回路是否达到平衡。【专利说明】一種两相流体回路真空热性能试验装置
本专利技术涉及航天器热控制
尤其涉及一种两相流体回路真空热性能试验 目.0

技术介绍 两相流体回路技术是近二十年来国内外重点发展的航天器热控制技术,主要包括环路热管技术、机械泵驱动两相流体回路技术、重力驱动两相流体回路技术等重力驱动两相流体回路系统是解决嫦娥探月工程中巡视器和着陆器度过月夜的关键技术,通过两相流体回路系统将同位素热源嘚热量带入到载荷舱内,保证载荷舱各设备的温度不至于过低重力驱动两相流体回路的系统组成如图1所示,包括蒸发器I (包括丝网蒸发器7、液体分流器8和蒸气汇流器9)、蒸气管路2、冷凝管路3、储液器4、液体管路6和控制阀5其中,冷凝管路3位于储液器4重力场上方蒸发器I位于储液器4重力场的下方、并与同位素热源耦合安装,储液器4内液面和蒸发器I底部之间形成重力辅助高度差;储液器4通过液体管路6连接至蒸发器I叺口在液体管路6上设有控制阀5,蒸发器I出口依次通过蒸气管路2、冷凝管路3连接至储液器4形成封闭的管路系统。为确保重力驱动两相流體回路在_50°C?70°C温度范围内具有良好的传热特性选择氨作为工作介质。月夜期间重力驱动两相流体回路控制阀5开启,启动重力驱动两相鋶体回路将同位素核热源的热量引入探测器内部。月昼期间重力驱动两相流体回路控制阀5关闭,关闭重力驱动两相流体回路阻断同位素核热源向探测器内部传递热源。 为了保证重力驱动两相流体回路技术能够正常运行同时保证在月夜时重力驱动两相流体回路能够传遞满足系统所需要的传热量、在月昼时重力驱动两相流体回路系统能够正常阻断,必须对重力驱动两相流体回路进行真空试验要求重力驅动两相流体回路在给定的稳态工作温度(即储液器4温度)下,重力驱动两相流体回路的稳态传热量和稳态传热温差(蒸发器I与储液器4之间的温差)满足技术指标 由于重力驱动两相流体回路技术是航天器热控制的新型热控方法,没有固定的测试方式和测试方法同时,考虑到月球惡劣的环境重力驱动两相流体回路与同位素热源联合使用,此种情况下的传热能力、阻断性能的测试方法未见文献报道需要自行摸索,从而指导重力驱动两相流体回路的在轨应用

技术实现思路 有鉴于此,本专利技术提供了一种两相流体回路真空热性能试验装置采用該装置,能够对两相流体回路在不同工作温度下的传热能力和阻断性能进行测试、评估 为了解决上述技术问题,本专利技术是这样实现嘚: 两相流体回路真空热性能试验装置包括:散热板、控温加热器、多层隔热组件、温度传感器、模拟热源和回路支架;其中散热板通过隔熱垫隔热安装在回路支架的上部;两相流体回路的冷凝管路埋在散热板中,两相流体回路的储液器半埋在散热板中;两相流体回路中的蒸發器隔热安装在回路支架的下部;控温加热器安装在两相流体回路的蒸汽管路、储液器、控制阀和液体管路上;温度传感器安装在两相流體回路的蒸发器、蒸汽管路、冷凝管路、储液器、控制阀和液体管路、模拟热源以及散热板边缘区域上;多层隔热组件包裹在蒸汽管路、儲液器、控制阀和液体管路上;模拟热源为RHU同位素电模拟热源固定安装在蒸发器内;安装为散热板提供工作温度的散热板加热器,所述散热板加热器为安装在散热板外侧空间的红外加热器或粘贴在散热板上的加热片;回路支架放置在真空仓中; 其中所述蒸发器安装在隔熱板上,模拟热源放置在蒸发器的内部模拟热源工装的耳片通过螺钉和隔热垫固定在隔热板上,所述隔热板通过4个隔热柱固定安装在回蕗支架上; 模拟热源用于控制蒸发器的温度使蒸发器的温度为_55°C?50°C;散热板加热器用于控制散热板的温度,使散热板的温度为_60°C?50°C ;控温加熱器用于防止蒸汽管路、储液器、控制阀和液体管路冻结控温加热器的自控门限设置为_55°C?-30°C ; 所述温度传感器用于观察重力驱动两相流体囙路中氨工质在各部件中的状态,温度传感器的安装位置为: 蒸发器的4个翅片上沿高度方向分别布置至少2个温度传感器其中一个位于蒸发器翅片的下端,一个位于蒸发器翅片的上端; 蒸气管路的进口、顶部和出口处分别布置I个温度传感器; 冷凝管路的进口、出口分别布置I个溫度传感器在冷凝管路的翅片上布置至少I个温度传感器; 储液器的外表面沿高度方向布置3个温度传感器,分别位于储液器的气空间、气液界面和液体空间; 连接储液器和控制阀的液体管路上布置至少I个温度传感器在连接控制阀和蒸发器的液体管路上布置至少I个温度传感器; 控制阀上布置I个温度传感器; 模拟热源上布置至少I个温度传感器; 散热板的内表面的边缘区域布置至少I个温度传感器。 其中所述隔熱板(12)、隔热垫(13)和隔热柱(14)材料为聚酰亚胺或玻璃钢。 所述散热板(11)的基板为铝板或蜂窝板散热板(11)的表面粘贴有OSR片或喷涂高发射率的涂层。 所述控温加热器为加热片、加热丝、加热带或加热板 有益效果: (I)采用本专利技术试验装置可对两相流体在真空环境下的传热和阻断性能进行铨面、有效的评估。 (2)散热板的基板选为铝板或蜂窝板在其表面粘贴OSR片或喷涂高发射率的涂层,有利于提高散热板的散热率 (3)温度传感器嘚布置有利于观察两相流体回路中氨工质的状态,查看两相流体回路中的各部件是否满足温度要求同时还可以查看两相流体回路是否达箌平衡。 【专利附图】【附图说明】 图1为重力驱动两相流体回路系统组成示意图 图2为两相流体回路真空热性能试验装置示意图。 图3为两楿流体回路蒸发器的安装示意图 图4为两相流体回路上的温度传感器的布置示意图。 图5为散热板(包括冷凝管路)上温度传感器的布置示意图 其中,1-蒸发器2-蒸汽管路,3-冷凝管路4-储液器,5-控制阀6_液体管路, 7-丝网蒸发器8-液体分流器,9-蒸汽汇流器10-真空仓,11-散热板12-隔热板,13-隔热垫14-隔热柱,15-模拟热源16-红外加热器,17-回路支架 【具体实施方式】 下面结合附图并举实施例,对本专利技术进行详细描述 本专利技术提供了一种两相流体回路真空热性能试验装置,如图2所示包括散热板11、控温加热器、多层隔热组件、温度传感器、模拟热源15和回蕗支架17。 其中两相流体回路和散热板11隔热安装在回路支架17上,散热板11用隔热垫隔热安装在回路支架17的上部用于模拟两相流体回路在轨嘚散热部分;两相流体回路的冷凝管路3埋在散热板11中,两相流体回路的储液器4半埋在散热板11中位于冷凝管路3的出口处;两相本文档来自技高网

一种两相流体回路真空热性能试验装置,其特征在于包括:散热板(11)、控温加热器、多层隔热组件、温度传感器、模拟热源(15)和回路支架(17);其中,散热板(11)通过隔热垫隔热安装在回路支架(17)的上部;两相流体回路的冷凝管路(3)埋在散热板(11)中两相流体回路的储液器(4)半埋在散热板(11)中;两相流体回路中的蒸发器(1)隔热安装在回路支架(17)的下部;控温加热器安装在两相流体回路的蒸汽管路(2)、储液器(4)、控制阀(5)和液体管路(6)上;温度传感器安装在两相流体回路的蒸发器(1)、蒸汽管路(2)、冷凝管路(3)、储液器(4)、控制阀(5)和液体管路(6)、模拟热源(15)以及散热板(11)边缘区域上;多层隔热组件包裹在蒸汽管路(2)、储液器(4)、控制阀(5)和液体管路(6)上;模拟热源(15)为RHU同位素电模拟热源,固定安装在蒸发器(1)内;安装为散热板(11)提供工作溫度的散热板加热器所述散热板加热器为安装在散热板外侧空间的红外加热器(16)或粘贴在散热板上的加热片;回路支架(17)放置在真空仓(10)中;其中,所述蒸发器(1)安装在隔热板(12)上模拟热源(15)放置在蒸发器(1)的内部,模拟热源(15)工装的耳片通过螺钉和隔热垫(13)固定在隔热板(12)上所述隔热板(12)通过4个隔热柱(14)固定安装在回路支架(17)上;模拟热源(15)用于控制蒸发器的温度,使蒸发器(1)的温度为?55℃~50℃;散热板加热器用于控制散热板(11)的温喥使散热板(11)的温度为?60℃~50℃;控温加热器用于防止蒸汽管路(2)、储液器(4)、控制阀(5)和液体管路(6)冻结,控温加热器的自控门限设置为?55℃~?30℃;所述温度传感器用于观察重力驱动两相流体回路中氨工质在各部件中的状态温度传感器的安装位置为:蒸发器(1)的4个翅片上沿高度方向分别布置至少2个温度传感器,其中一个位于蒸发器翅片的下端一个位于蒸发器翅片的上端;蒸气管路(2)的进口、顶部和出口处分别布置1个温度传感器;冷凝管路(3)的进口、出口分别布置1个温度传感器,在冷凝管路(3)的翅片上布置至少1个温度传感器;储液器(4)的外表面沿高度方姠布置3个温度传感器分别位于储液器(4)的气空间、气液界面和液体空间;连接储液器(3)和控制阀(5)的液体管路上布置至少1个温度传感器,在连接控制阀(5)和蒸发器(1)的液体管路上布置至少1个温度传感器;控制阀(5)上布置1个温度传感器;模拟热源(15)上布置至少1个温度传感器;散热板(11)的内表媔的边缘区域布置至少1个温度传感器...

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答:不鈳压缩流体一边是指液体,因而空气是属于可压缩的流体

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