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1.
空间低红外辐射液氮冷屏低温特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用低温冷屏蔽方法可以降低空间飞行器表面红外辐射强度。建立分层贮液及气流分离空间冷屏蔽系统模型,应用流场数值模拟参数计算对流换热经验关联式并获得不同边界对流换热系数,将对流边界条件代入稳态传热数值模拟过程并得到液相区及气相区表面温度分布规律。建立单元传热试验模型,应用当量分析法对试验模型天地一致性进行分析,结果表明:极端状态下分层贮液高度小于100mm时传热模拟表面最大温度92.9K,流场最大温度107K,试验最大温度180K,受当量辐射影响,试验温度梯度与模拟梯度外形相似但大于模拟温度梯度;试验当量辐射接近1592.6W/m2,地面液氮维持时间15min,空间维持时间大于30min;分层贮液模型能够使空间飞行器在特定时间段内表面温度低于100K,红外辐射强度低于0.5W/m2。  相似文献   
2.
对多孔介质材料在低温下的传热特性进行了实验研究,在填充液氮以后其低温维持时间明显增加,主要原因是由于多孔材料的参与改变了传热特性;采用连续介质管束模型,用有限元分析软件对其整体温度场分布进行了数值模拟计算,计算结果和实验数据吻合。  相似文献   
3.
对低温容器和电真空器件采用的抽真空接头及封口方法进行了讨论。介绍了一种新型多用途抽真空接头的结构原理、有关计算、性能测试和工业试生产等情况。这种新型标准接头,不仅提高抽空效果,改善产品质量,延长产品真空寿命,而且使今后废旧容器的修复工作简化,成本降低。适用于各种中小型低温容器的真空产品。图7表3参9。  相似文献   
4.
本文叙述了低温容器抽真空困难的原因及解决措施。介绍了抽真空新工艺的主要特点和在1升至70米~3多层绝热低温容器的工业生产中推广应用情况。应用结果表明:产品采用新工艺抽空,抽空时间仅为常规工艺的二分之一到十分之一,获得的夹层真空度和材料出气量都有较大幅度地改善;延长了产品真空寿命,降低了生产成本;同时,产品性能提高15%以上,取得了较显著的经济效益。  相似文献   
5.
低温冷屏蔽系统流场数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种以低温深冷剂相变制冷为原理的冷屏蔽系统技术,即通过深冷剂的相变制冷使物体表面温度降低从而降低红外辐射特性,进而建立三维立体模型并对模型进行单元流场及系统模型流场数值模拟。模拟结果表明,单元模型流场内温度分布梯度满足系统表面温度分布要求,流场参数变化幅度满足系统分层高度要求;系统模型流场参数分布满足变压出口条件,模型内流场参数保持稳定且变化幅度小;系统出口大小满足稳定状态下产生节流效应时所要求的出口大小;模型结构参数能够满足冷屏蔽系统原理要求。  相似文献   
6.
提出了对绝热气瓶真空夹层逐次充入模拟气体进行绝热气瓶漏气和材料放气的真空寿命模拟试验评价方法。试验实例表明:低温绝热气瓶静态蒸发率在低温下夹层压力>5×10^-2Pa后迅速上升,即5×10^-2Pa可视为夹层真空寿命终结的拐点(或阈值)。5A分子筛在液氮温度下对氮具有巨大的吸附潜力,对氢表现出弱的吸附能力。真空绝热夹层的材料放气对真空寿命的影响远远大于漏气的影响,提高绝热气瓶真空寿命的技术途径是减小夹层材料的放气率和改善内置吸附剂对氢的吸附能力。模拟试验能直观、实际、准确地研究漏气和放气对真空寿命诸因素的影响,为确定切合实际的设计参数和工艺提供参考数据,进而推广用于各类真空绝热型低温容器的真空寿命评价和应用。  相似文献   
7.
介绍了新型共底安全监测系统的结构及主要单元设计,系统功能及技术指标性能的测试.该系统应用于火箭低温推进剂加注过程中,实现了对火箭共底结构内氢、氧浓度和压力的实时监测,检测数据可靠,为火箭发射安全提供了保障作用.  相似文献   
8.
真空绝热板(VIP)技术及其发展   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对真空绝热板技术的结构设计、绝热机理、核心技术及影响真空绝热板寿命的关键因素等内容进行了详尽的分析与探讨,介绍了国外VIP技术发展的前沿动向并结合国内真空绝热板技术的发展历程及当前发展水平进行了讨论,对国内VIP技术未来发展方向提出了几点认识和建议。  相似文献   
9.
介绍了85 m3液氢铁路槽车首次定期检修过程中检漏与抽真空的设备配置、系统组成和实施工艺,对槽车夹层气体进行了质谱分析,对检漏工艺和抽空工艺的实施经验进行了分析.结果表明:氢气、水气和氮气是夹层的主要气体成分,首先进行检漏可为后面抽空提供前提条件,热氮冲洗置换和间断抽空排气的抽空工艺可以大大缩短抽空时间,得出了抽空时间与漏放气速率变化的规律.  相似文献   
10.
基于液化天然气(LNG)冷量的废旧橡胶低温粉碎工艺流程   总被引:2,自引:1,他引:2  
探讨了废旧橡胶低温粉碎中LNG冷量的利用问题.用空气作为中间冷媒,将LNG冷量先传给空气,再由空气去喷吹冷却胶粉.设计了此冷却换热的工艺流程,进行了物料及冷量的衡算,以实现冷量的有效利用.  相似文献   
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