[发明专利]一种深空撞击器智能自主温度控制结构及温度控制方法有效
申请号: | 202010245760.4 | 申请日: | 2020-03-31 |
公开(公告)号: | CN111547276B | 公开(公告)日: | 2021-12-03 |
发明(设计)人: | 方宝东;王伟;彭玉明;陆希;黄帆;王海鹏;耿志卿 | 申请(专利权)人: | 上海卫星工程研究所 |
主分类号: | B64G1/50 | 分类号: | B64G1/50;G05D23/01 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心 11009 | 代理人: | 马全亮 |
地址: | 201109 *** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 撞击 智能 自主 温度 控制 结构 方法 | ||
1.一种深空撞击器智能自主温度控制结构,其特征在于包括:产能单元外罩(1)、第一产能单元组份(2)、第二产能单元组份(3)、相变储能材料(4)以及导热带(5);
相变储能材料(4)位于产能单元外罩(1)和导热带(5)之间,三者平行紧贴串联安装,相变储能材料(4)和深空撞击器的控制模块(6)之间通过导热带(5)紧密贴合;所述第一产能单元组份(2)和第二产能单元组份(3)设置在产能单元外罩(1)内部。
2.根据权利要求1所述的一种深空撞击器智能自主温度控制结构,其特征在于:所述产能单元外罩(1)、第一产能单元组份(2)以及第二产能单元组份(3)共同构成深空撞击器的产能单元。
3.根据权利要求2所述的一种深空撞击器智能自主温度控制结构,其特征在于:所述产能单元、相变储能材料(4)以及导热带(5)均位于深空撞击器的头部壳体内。
4.根据权利要求1所述的一种深空撞击器智能自主温度控制结构,其特征在于:深空撞击器撞击前,产能单元外罩(1)内的第一产能单元组份(2)和第二产能单元组份(3)处于分离状态;撞击时产生过载加速度,第一产能单元组份(2)和第二产能单元组份(3)融合产生热能,存储在相变储能材料(4)中,撞击后相变储能材料(4)逐步释放能量,为深空撞击器的控制模块(6)保温,支撑深空撞击器生存。
5.根据权利要求4所述的一种深空撞击器智能自主温度控制结构,其特征在于:深空撞击器撞击时第一产能单元组份(2)和第二产能单元组份(3)混合,将化学能转化为热能;第一产能单元组份(2)为锡,第二产能单元组份(3)为过氧化氢。
6.根据权利要求4所述的一种深空撞击器智能自主温度控制结构,其特征在于:第一产能单元组份(2)和第二产能单元组份(3)均呈立方体形结构,边长在40mm到42mm之间。
7.根据权利要求4所述的一种深空撞击器智能自主温度控制结构,其特征在于:处于分离状态时,第一产能单元组份(2)和第二产能单元组份(3)之间的间距为4mm~7mm。
8.根据权利要求1所述的一种深空撞击器智能自主温度控制结构,其特征在于:相变储能材料(4)选取相变温度在-10℃-45℃的介质材料,当温度高于45℃后吸收储能,当温度低于-10℃后释放热能,实现自主温控。
9.根据权利要求8所述的一种深空撞击器智能自主温度控制结构,其特征在于:相变储能材料(4)采用石蜡和石墨混合制成,其质量百分比为:石蜡:石墨=93:7。
10.一种根据权利要求1~9中任一项所述的深空撞击器智能自主温度控制结构实现的深空撞击器温度控制方法,其特征在于步骤如下:
步骤一、将第一产能单元组份(2)和第二产能单元组份(3)之间的间距设置为预设大小,并置于产能单元外罩(1)中形成整体产能单元,产能单元、相变储能材料(4)以及导热带(5)依次紧贴,最终导热带(5)紧贴到深空撞击器的控制模块上;
步骤二、撞击发生时,第一产能单元组份(2)和第二产能单元组份(3)在产能单元外罩(1)中发生混合,将化学能转化为热能;
步骤三、当温度高于45℃后,相变储能材料(4)吸收储能;
步骤四、撞击完成后,由于外部环境温度影响深空撞击器内部温度降低或升高,当深空撞击器控制模块温度低于-10℃后,相变储能材料释放热能,通过导热带传递给控制模块,为其保温;当控制模块温度高于45℃后,相变储能材料吸收热量为控制模块降温。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海卫星工程研究所,未经上海卫星工程研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010245760.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:故障处理装置及方法、混合直流输电系统
- 下一篇:一种多线程同步方法及电子设备