RU196175U1 - Теплопередающая панель космического аппарата - Google Patents
Теплопередающая панель космического аппарата Download PDFInfo
- Publication number
- RU196175U1 RU196175U1 RU2019132766U RU2019132766U RU196175U1 RU 196175 U1 RU196175 U1 RU 196175U1 RU 2019132766 U RU2019132766 U RU 2019132766U RU 2019132766 U RU2019132766 U RU 2019132766U RU 196175 U1 RU196175 U1 RU 196175U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- spacecraft
- panel
- heat transfer
- honeycomb
- Prior art date
Links
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000001331 thermoregulatory effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/46—Arrangements or adaptations of devices for control of environment or living conditions
- B64G1/50—Arrangements or adaptations of devices for control of environment or living conditions for temperature control
- B64G1/506—Heat pipes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к космической технике, а именно к конструкциям, предназначенным для поддержания теплового режима приборов космического аппарата, в частности, для нагрева до заданной температуры выключенных приборов космического аппарата.Технической проблемой заявленной полезной модели является увеличение полезной зоны размещения приборов на сотопанели.Поставленная техническая проблема решается за счёт применения теплопередающей панели космического аппарата, содержащей сотопанель со встроенными тепловыми трубами и электронагревателями тепловых труб. Электронагреватели установлены внутри сотопанели на каждой тепловой трубе.
Description
Полезная модель относится к космической технике, а именно к конструкциям, предназначенным для поддержания теплового режима приборов космического аппарата, в частности, для нагрева до заданной температуры выключенных приборов космического аппарата.
Известна теплопередающая панель, описанная в изобретении «Космический аппарат» (патент RU №2463219), содержащий многоцелевую полезную нагрузку, негерметичный приборный контейнер параллелепипедной формы со встроенными тепловыми трубами в сотопанели с установленными теплонагруженными приборами. Грани контейнера являются радиаторными. В негерметичном приборном контейнере установлены приборные модули с крестообразными силовыми сотопанелями и поперечными перегородками. Крестообразные сотопанели соединены между собой тепловыми трубами. Все сотопанели приборного контейнера соединены в единую тепловую сеть коллекторными тепловыми трубами, оснащёнными в зоне каждой сотопанели электронагревателями с блоками управляющих датчиков температур. Крестообразные сотопанели и кронштейны двигательной установки соединены тепловыми трубами с коллекторными тепловыми трубами приборного контейнера. На внешние поверхности сотопанелей, содержащих встроенные тепловые трубы, нанесено терморегулирующее покрытие, остальная часть внешних поверхностей сотопанелей теплоизолирована.
Недостатками известного решения являются необходимость прокладки невстроенных внутрь панели тепловых труб с электронагревателями, что влечёт за собой уменьшение полезной зоны размещения приборов на панелях.
Наиболее близким аналогом – прототипом заявленной полезной модели является теплопередающая панель по патенту «Космический аппарат» RU 2520811 С1, содержащий панели батареи солнечной, негерметичный приборный контейнер параллелепипедной формы, образованный теплоизолированными сотопанелями с непосредственно установленными на них теплонагруженными приборами, причем сотопанели соединены в единую тепловую сеть коллекторными тепловыми трубами, оснащенными электронагревателями, коллекторные тепловые трубы закреплены равномерно по наружной поверхности сотопанелей, причем ориентированная на Землю нижняя сотопанель является радиаторной.
Недостатками известного решения являются необходимость прокладки невстроенных внутрь панели тепловых труб с электронагревателями, что влечёт за собой уменьшение полезной зоны размещения приборов на панелях.
Для заявленного устройства выявлены следующие общие с прототипом существенные признаки: Теплопередающая панель космического аппарата, содержащая сотопанель со встроенными тепловыми трубами и электронагревателями тепловых труб.
Технической проблемой заявленной полезной модели является устранение указанных недостатков, а именно: увеличение полезной зоны размещения приборов на сотопанели.
Поставленная техническая проблема решается за счёт применения теплопередающей панели космического аппарата, содержащей сотопанель со встроенными тепловыми трубами и электронагреватели тепловых труб. Причем электронагреватели установлены внутри сотопанели на каждой тепловой трубе.
Сущность полезной модели поясняется чертежом (фиг.1), где изображено конструктивное исполнение теплопередающей панели космического аппарата и её основные элементы.
Теплопередающая панель космического аппарата содержит сотопанель 1, в которую установлены как минимум две тепловые трубы 2, причём на каждой тепловой трубе установлены как минимум один основной и как минимум один дублирующий электронагреватели 3.
Сотопанель 1 является силовым элементом конструкции и состоит из двух тонких обечаек, между которыми расположен сотовый наполнитель. Внутри сотопанели 1 равномерно установлены тепловые трубы 2, посредством выполненных выемок в сотовом наполнителе, причём, например, тепловые трубы 2 установлены в выемке заподлицо с сотовым наполнителем и закрыты тонкой обечайкой, образуя тем самым теплорегулируемую поверхность с минимальным термическим сопротивлением под установку приборов космического аппарата. Для улучшения прочностных характеристик теплопередающей панели в целом каждая тепловая труба 2 как минимум с двух противолежащих (параллельных) сторон прикреплена к сотовому наполнителю и тонкой обечайке с помощью, например, адгезионного материала. Для установки приборов в конструкции теплопередающей панели космического аппарата предусмотрены, например, закладные, которые на фиг.1 не показаны. Внутри сотопанели 1 на каждой тепловой трубе 2 установлены как минимум два электронагревателя 3 требуемой мощности, один из которых является основным, а другой дублирующим на случай выхода основного электронагревателя из строя, при этом дублирующий электронагреватель может включаться как основной, повышающий суммарную мощность электронагревателей. Данное конструктивное исполнение теплопередающей панели космического аппарата позволяет минимально задействовать возможную зону (полезную зону) размещения приборов космического аппарат. Предпочтительнее использовать унифицированные тепловые трубы 2 и электронагреватели 3, что позволит минимизировать трудоёмкость работ при их изготовлении. Пространство между тепловыми трубами 2 и тепловыми трубами 2 с сотопанелью 1 может быть заполнено, например, адгезионным материалом для улучшения прочностных характеристик теплопередающей панели в целом.
Заявленная полезная модель определяет устройство для поддержания теплового режима (для нагрева до заданной температуры) выключенных приборов космического аппарата, в связи с этим не представлена информация по устройству для сброса тепла (для охлаждения до заданной температуры) с включенных теплонагруженных приборов космического аппарата. Для охлаждения теплонагруженных приборов космического аппарата может быть использована одна из общеизвестных конструкций.
Рассмотренная теплопередающая панель космического аппарата работает следующим образом.
После запланированного отключения приборов космического аппарата в космосе они начинают охлаждаться, и при достижении минимально возможной температуры тепловой режим выключенных приборов поддерживается теплопередающей панелью в заданном температурном режиме. В автоматическом режиме в работу вступают электронагреватели 3, которые нагревают теплопередающую жидкость тепловых труб 2, и, соответственно, равномерно прогревают посадочную поверхность приборов, обеспечивая заданную для них температуру. При достижении максимально возможной температуры происходит отключение электронагревателей 3.
Техническим результатом полезной модели является использование электронагревателей, установленных на тепловых трубах, внутри сотопанели для увеличения полезной зоны на теплопередающей панели для размещения приборов космического аппарата.
Claims (1)
- Теплопередающая панель космического аппарата, содержащая сотопанель со встроенными тепловыми трубами и электронагревателями тепловых труб, отличающаяся тем, что электронагреватели установлены внутри сотопанели на каждой тепловой трубе.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019132766U RU196175U1 (ru) | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Теплопередающая панель космического аппарата |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019132766U RU196175U1 (ru) | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Теплопередающая панель космического аппарата |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU196175U1 true RU196175U1 (ru) | 2020-02-19 |
Family
ID=69626647
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019132766U RU196175U1 (ru) | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Теплопередающая панель космического аппарата |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU196175U1 (ru) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2092398C1 (ru) * | 1995-10-24 | 1997-10-10 | Научно-производственное объединение прикладной механики | Космический аппарат блочно-модульного исполнения |
| GB2366612A (en) * | 2000-07-24 | 2002-03-13 | Loral Space Systems Inc | Heat dissipating apparatus for spacecraft using heat pipes |
| RU2262469C2 (ru) * | 2003-12-25 | 2005-10-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Способ терморегулирования космического аппарата |
| RU2362713C2 (ru) * | 2007-08-30 | 2009-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Способ компоновки космического аппарата |
| RU2463219C1 (ru) * | 2011-04-26 | 2012-10-10 | Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | Космический аппарат |
| RU2520811C1 (ru) * | 2013-03-29 | 2014-06-27 | Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | Космический аппарат |
-
2019
- 2019-10-16 RU RU2019132766U patent/RU196175U1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2092398C1 (ru) * | 1995-10-24 | 1997-10-10 | Научно-производственное объединение прикладной механики | Космический аппарат блочно-модульного исполнения |
| GB2366612A (en) * | 2000-07-24 | 2002-03-13 | Loral Space Systems Inc | Heat dissipating apparatus for spacecraft using heat pipes |
| RU2262469C2 (ru) * | 2003-12-25 | 2005-10-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Способ терморегулирования космического аппарата |
| RU2362713C2 (ru) * | 2007-08-30 | 2009-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Способ компоновки космического аппарата |
| RU2463219C1 (ru) * | 2011-04-26 | 2012-10-10 | Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | Космический аппарат |
| RU2520811C1 (ru) * | 2013-03-29 | 2014-06-27 | Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | Космический аппарат |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN112034873A (zh) | Meo导航卫星热控系统 | |
| CN104373758B (zh) | 一种用于跨季节蓄热技术的太阳能保温结构 | |
| CN104816839B (zh) | 一种卫星平台模块化热控装置 | |
| Zhou et al. | Multivariable optimisation of a new PCMs integrated hybrid renewable system with active cooling and hybrid ventilations | |
| CN105605957A (zh) | 固体电蓄热装置 | |
| RU2371361C2 (ru) | Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения с радиационным охлаждением и космический аппарат для его реализации | |
| CN102569932A (zh) | 空间飞行器用蓄电池的控温装置 | |
| CN105043145B (zh) | 一种长航时飞行器发热仪器设备疏导‑集中式热管理装置 | |
| AU2023201439A1 (en) | Concentrated solar photovoltaic and photothermal system | |
| US20140182831A1 (en) | Multiple Layered Radiant Active Assembly | |
| RU2463219C1 (ru) | Космический аппарат | |
| RU196175U1 (ru) | Теплопередающая панель космического аппарата | |
| CN103434659A (zh) | 一种导航卫星高温度均匀性热辐射器 | |
| CN114537716B (zh) | 点阵式热源温度一致性控制方法及系统 | |
| CN110345651A (zh) | 一种太阳能光伏光热集热装置及热电联产系统 | |
| CN204254159U (zh) | 一种用于跨季节蓄热技术的太阳能保温结构 | |
| RU2493056C1 (ru) | Космический аппарат дистанционного зондирования земли | |
| RU2520811C1 (ru) | Космический аппарат | |
| CN217399986U (zh) | 一种基于嵌入重力热管的太阳能蓄热控温房屋 | |
| RU2637585C2 (ru) | Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения | |
| Bulut et al. | Battery thermal design conception of Turkish satellite | |
| RU2579374C1 (ru) | Система электропитания космического аппарата | |
| CN210425596U (zh) | 一种太阳能光伏光热集热装置及热电联产系统 | |
| Tarau et al. | Status of the development of low cost radiator for surface fission power-II | |
| CN207624895U (zh) | 一种防热胀冷缩卫星天线面板支架 |