吕巍
- 作品数:37 被引量:25H指数:2
- 供职机构:北京空间飞行器总体设计部更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金国家科技重大专项国家公派留学基金更多>>
- 相关领域:航空宇航科学技术文化科学建筑科学自动化与计算机技术更多>>
- 一种水升华器工质自动充装系统和方法
- 本发明公开了一种水升华器工质自动充装系统和方法,突破了国内航天器热控系统用水升华器用工质地面工质充装问题,满足了水升华器研制过程中开展工作性能测试与实验的需求,为水升华器的研制提供了必不可少的技术保障;通过开启加热装置对...
- 王彦杨孟飞吕巍苗建印宁献文谷友旺王玉莹宗立争薛淑艳
- 文献传递
- 一种水升华器供水压力地面等效模拟装置及方法
- 本发明公开了一种水升华器供水压力地面等效模拟装置及方法,该地面等效模拟方法包括:提供水升华器供水压力地面等效模拟装置;计算水升华换热器在月面工作时的最大供水压力和最小供水压力;通过调节液体减压阀与水升华换热器之间的高度差...
- 王录苗建印张高吕巍宁献文王玉莹刘畅
- 热负荷及给水压力对水升华器启动和使用策略影响被引量:2
- 2018年
- 热负荷、给水压力等参数的匹配设计,对水升华器启动及运行过程中内部气-固-液相变界面的位置具有重要影响,从而影响其运行稳定性和使用策略。开展了水升华器分别在低热负荷低给水压力、高热负荷高给水压力工况下的启动试验研究,及水升华器在低热负荷低给水压力下启动运行至稳定后调整为高热负荷高给水压力运行的响应特性研究。阐明了热负荷及给水压力对水升华器启动和稳定运行策略的影响。试验结果表明:水升华器在较高热负荷及较高给水压力工况下启动,可以在更短时间内建立稳定状态,但发生"击穿"风险大;水升华器需在高热负荷、高给水压力下运行时,采用在低热负荷、低给水压力下启动,然后在高热负荷和高给水压力下运行的方式,可以减小启动过程的"击穿"风险,且不影响其稳态散热能力。
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- 关键词:热负荷击穿
- 高冰点热管工作特性实验研究及在“嫦娥四号”探测器上的应用被引量:1
- 2019年
- 文章针对月球探测器设备月昼高效传热和月夜阻断传热需求,设计了一种以八氟环丁烷为工质的开关式高冰点槽道热管,对其常温下传热性能及启动特性开展了地面实验研究。结果表明:热管工作温度35~55℃范围内的最大传热量大于40 W;工作在35~55℃温度范围、传热量为25 W时,蒸发段测点与冷凝段测点温差小于5℃;在相同传热量情况下,工作温度越高,传热温差越小;管体与水平面夹角分别为10°、30°两种情况下,热管均能在90 s内正常启动。该热管已在“嫦娥四号”探测器中得到成功应用。探测器地面热平衡试验和在轨数据表明,高冰点热管在月昼高温工况传热效果良好,月夜低温工况热管工质冻结、可以实现设备保温,确保了探测器相关设备在轨的高性能工作。
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- 关键词:月球探测器热设计
- 航天器热传输技术研究进展被引量:14
- 2010年
- 文章对航天器用热传输技术近期的发展进行了汇总,主要包括:导热材料、微小型热管、槽道热管、泵驱动两相流体回路、深冷环路热管、喷雾冷却系统以及基于MEMS技术的微型热传输技术。这些新技术是航天器高热流密度散热、大功率热传输、分散点热源散热及深低温热传输未来主要的解决途径,可供航天器热控研究及设计者参考。
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- 关键词:航天器热控
- 一种可抑制重力影响的两相流体系统的特征参数设计方法
- 本发明公开了一种可抑制重力影响的两相流体系统的特征参数设计方法,属于航天器热控技术领域,具体步骤如下:第一步,根据两相流体系统内的气液流动及气液分布的特点,确定两相流体系统的工作模式;第二步,根据两相流体系统所处的工作模...
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- 文献传递
- 一种月面高温环境用水升华热排散系统
- 本发明公开了一种月面高温环境用水升华热排散系统,该水升华热排散系统包括两级并联设置的升华换热装置;工质贮存装置内部由隔膜分隔形成贮气腔和贮液腔;第一升华换热装置和第二升华换热装置;在主管路中安装有并联设置的第一流通控制组...
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- 一种气液两相控温储液器的液体补偿能力测试方法
- 本发明公开了一种气液两相控温储液器的液体补偿能力测试方法。使用本发明能够简便、快速地获得储液器液体管充装工质的流量,进而得到储液器的液体补偿能力。本发明利用储液器液体管的液体渗透率与充装工质无关的性质,利用不同工质之间的...
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- 重力驱动两相流体回路相容性试验方法
- 本发明公开了一种重力驱动两相流体回路相容性试验方法。使用本发明能够有效模拟重力驱动两相流体回路氨工质在高温、镍做催化剂情况下的分解过程,判断重力驱动两相流体回路的相容性。本发明采用等效模拟试验件对月昼期间重力驱动两相流体...
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- 文献传递
- 一种应对过载及背压的水升华器供水控制方法
- 本发明公开了一种应对过载及背压的水升华器供水控制方法,使用本发明能够实现水升华器在空间复杂的热、过载、背压因素下,避免“击穿”现象,同时完成较高散热量的目的。首先,根据第一约束条件确定所述水升华器的开启供水时间t1;根据...
- 苗建印钟奇何江刘畅王录吕巍潘维斯东波宁献文戴承浩王玉莹