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261.
262.
针对嫦娥三号着陆器两相流体回路12个月球昼夜的寿命需求,开展了氨分解导致两相流体回路传热温差增量的分析和试验验证,结果表明寿命末期不凝气体引起传热温差增量不超过2.2 ℃,同位素核热源(RHU)向探测器的供热量减小0.6 W,设备温度整体降低0.6 ℃,对热控系统影响可忽略。根据在轨遥测,寿命周期内,两相流体回路工作在45 ℃~50 ℃时不凝气体引起的传热温差增量不超过1.5 ℃,与地面验证结果吻合较好;经历52个月球昼夜周期内,传热温差在3.5 ℃~4.7 ℃内波动,在轨工作良好。 相似文献
263.
264.
航空发动机H_∞混合灵敏度控制中权阵的选取 总被引:1,自引:1,他引:0
在进行H∞混合灵敏度控制器设计时,加权阵的选取一般较为困难。根据控制系统的动态性能指标及系统动态解耦要求来构造权阵,计算机仿真验证了这种方法的有效性。 相似文献
265.
266.
根据直升机飞行模态的特点,提出了一种的内/外回路控制结构,将不同飞行模态通过内/外回路结构有机地联系起来,不仅简化了直升机多模态控制律的设计,还简化了模态转换的控制器结构。最后,用这种结构将直升机多模态控制律的全飞行包线设计分解为内回路的控制器切换和外回路的模态转换,设计思路避免了传统的增益调参。 相似文献
267.
268.
为了提高运动机构的稳定度,步进电机驱动控制通常采用电流细分的方法,从而将一个步距角分解成若干小步。实现步进电机电流细分驱动通常的方法是将电流闭环引入到驱动控制电路中,由此增加电流采样、比较等软硬件功能模块的同时也增加了单机的复杂度,削弱了步进电机本质上开环驱动的优势。为了提高宇航型号步进电机驱动控制器单机的可靠度,提出了一种基于反熔丝FPGA的纯开环驱动方案,通过预置占空比的方式,在不引入电流闭环的前提下实现步进电机电流细分。通过样机调试,验证了设计的有效性,为后续工程研制提供参考。 相似文献
269.
空间科学实验平台气液回路方案 总被引:2,自引:1,他引:1
空间科学实验平台是为突破单一化实验装置设计模式而研制的一种多用途空间科学实验平台. 根据空间科学实验平台内气液回路设计的相关问题, 给出了回路系统中主要设备的相关设计方法, 包括循环风机、气-液换热器、冷板, 并根据传热效率和系统安全性的考虑, 对流体工质的选择提出建议. 初步分析结果及国际类似研究证明, 气液回路技术结合其他主动及被动热控制措施, 可以很好地满足空间实验平台内部仪器设备及样本的不同温度控制要求. 相似文献
270.
《中国航空学报》2022,35(12):102-116
Mechanically pumped two-phase loop (MPTL) which is a prominent two-phase heat transfer technology presents a promising prospect in thermal control for space payload. However, transient behavior of MPTL caused by phase-change and heat sources load-on/off in simulated space environment is rarely reported. In the present study, one MPTL setup was designed and constructed, and experimentally studied. Particularly, a novel two-phase thermally-controlled accumulator integrated with passive cooling measure and three capillary structures was designed as the temperature-control device. Dynamic behavior of the start-up, temperature control, and temperature adjustment were monitored; meanwhile, thermodynamic behavior within the proposed accumulator, the operating behavior as well as the heat and mass transfer behavior between the main loop and the accumulator were revealed. The results show that the fluid management function of the capillary structures for the novel accumulator is verified. The working point of the MPTL system can be adjusted by changing the temperature control point of the accumulator and it is little influenced by external heat flux and heat sources on/off. Pressure-drop oscillations which are manifested as fluctuations of temperature and pressure can be observed after phase changing due to the compressible volume within the accumulator and the negative-slope portion of the internal pressure. 相似文献