×
16.06.2023
223.018.79c3

Результат интеллектуальной деятельности: ГИБКО-ПЛОСКИЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области космического машиностроения и может быть использовано при изготовлении гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей (ЭН) космических аппаратов (КА). Технический результат - создание ЭН с увеличенным КПД для условий штатной работы в составе КА негерметичного конструктивного исполнения (в условиях открытого космоса, в вакууме). Достигается тем, что в конструкцию ЭН в качестве покрывного слоя устанавливают дополнительный слой материала, непрозрачного для инфракрасного излучения и имеющего малый коэффициент черноты, который отражает тепловое (инфракрасное) излучение ЭН, направленное в верхнюю полусферу, и направляет инфракрасное излучение в нижнюю полусферу. В качестве отражающего слоя можно использовать алюминиевую фольгу или/и полимерные материалы, пленки, стеклоткань с коэффициентом черноты менее 0,6. 6 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области космического машиностроения и может быть использовано при изготовлении гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей, поддерживающих в работоспособном состоянии (в заданном диапазоне эксплуатационных температур) радиоэлектронную аппаратуру и узлы космического аппарата (КА) при воздействии низких температур космического пространства посредством подогрева радиоэлектронной аппаратуры (узлов) т.е. нагреваемых объектов (НО) до значений эксплуатационных температур включением электронагревателей в течение заданного времени. Изобретение направлено на увеличение коэффициента полезного действия (КПД) и совершенствование конструкции электронагревателей при эксплуатации в условиях вакуума в составе космических аппаратов негерметичного исполнения. Изобретение может быть использовано в других областях техники, где изготавливают и применяют электронагреватели с заданными геометрическими свойствами (размерами), прочностными характеристиками (гибкость, стойкость к механическим и радиационным воздействиям), нормируемой тепловой отдачей, с ограничением теплового потока в одном направлении, увеличенным КПД.

В настоящее время известен гибкий электрообогреватель патент RU C2 2613497, принятый за прототип, содержащий резистивный элемент, расположенный между двумя листами электроизоляционного материала и снабженный токоподводящими проводами, снабженный дополнительным листом электроизоляционного материала, расположенным между двумя указанными листами, при этом резистивный элемент выполнен из металла или сплава и без перегибов закреплен на дополнительном листе, причем листы электроизоляционного материала состоят из одного или нескольких разнородных гибких термостойких радиационностойких высокоэлектроизоляционных материалов с малым газовыделением в вакууме и имеют плоскую или криволинейную форму.

Из теории теплообмена известно три способа передачи тепловой энергии к нагреваемому объекту: кондуктивный, конвективный, излучением. В КА нагреваемыми объектами являются узлы космического аппарата, радиоэлектронная аппаратура и др., расположенные на панелях КА в условиях открытого космоса (космического вакуума). В вакууме передача тепла конвекцией ничтожна. В связи с этим в космическом аппарате негерметичного конструктивного исполнения теплообмен между электронагревателем и нагреваемым объектом возможен двумя способами: кондуктивным, между поверхностью электронагревателя и поверхностью НО, и излучением с поверхности электронагревателя (т.е. во все стороны по отношению к поверхности электронагревателя: в направлении верхней полусферы, в направлении нижней полусферы). Тепловой поток электронагревателя излучением в направлении верхней полусферы снижает КПД электронагревателя т.к. не используется для нагрева узла космического аппарата. Тепловой поток электронагревателя излучением в направлении нижней полусферы повышает КПД электронагревателя, т.к. используется для нагрева НО. Таким образом, известная конструкция электрообогревателя RU 2613497, установленного на НО в космическом аппарате негерметичного исполнения имеет существенный недостаток в виде наличия паразитного излучения в верхнюю полусферу за счет излучения с поверхности электронагревателя, не неиспользуемого для нагрева НО и снижающего КПД электронагревателя.

В космических аппаратах (в зависимости от конструктивного исполнения) используется от нескольких десятков до нескольких сотен электронагревателей, что составляет величину в несколько десятков процентов от общего количества потребляемой электроэнергии в системе электропитания, увеличение КПД одного электронагревателя ведет к существенному сокращению электроэнергии, потребляемой от системы электропитания космического аппарата всех электронагревателей, что позволит уменьшить мощность системы электропитания, используемую на нагрев КА, т.е. массу, или увеличить полезную нагрузку космического аппарата.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является совершенствование конструкции электронагревателя (ЭН) с увеличением КПД для условий штатной работы в составе КА негерметичного конструктивного исполнения (в условиях открытого космоса, в вакууме).

Задача решается за счет того, что в гибко-плоский электронагреватель, содержащий резистивный элемент, расположенный между двумя листами электроизоляционного материала и снабженный токоподводящими проводами, на сторону ЭН, противоположную нагреваемому объекту устанавливают дополнительный покрывной слой отражающего материала непрозрачного для инфракрасного излучения и имеющего малый коэффициент черноты. Слой экранирует инфракрасное излучение электронагревателя в верхнюю полусферу, и направляет инфракрасное излучение в нижнюю полусферу. В качестве материала можно использовать алюминиевую фольгу, или полимерные материалы, пленки, с коэффициентом черноты менее 0,6.

В качестве примера ниже приведен способ изготовления гибко-плоского электронагревателя с применением конкретных параметров, заключающийся в последовательном выполнении следующих технологических операций:

1. Нарезают заготовку из гибкой стеклоткани без пропитки; нарезают заготовки из гибкой стеклоткани, пропитанной олигомерным материалом, содержащим эпоксидные группы, отвержденной до стадии В; нарезают заготовку резистивного слоя; нарезают заготовку отражающего слоя из фольги; нарезают заготовки гибких токовыводов из проводов;

2. Собирают основание, в котором проводят укладку заготовки из гибкой стеклоткани без пропитки на нижнюю плиту приспособления для прессования; укладку заготовки гибкой стеклоткани, пропитанной олигомерным материалом, содержащим эпоксидные группы, отвержденной до стадии В; укладку проводящего слоя из фольги; выполняют соединение верхней и нижней плиты приспособления для прессования;

3. Проводят первое прессование основания в соответствии с допустимыми согласно техническим условиям для используемых стеклотканей и фольги давлением, температурой и длительностью;

4. Вынимают основание из приспособления для прессования;

5. Обрезают облой по периметру основания;

6. Для изготовления гибко-плоского электронагревателя берут основание, прошедшее стадию первого прессования. Выполняют фотошаблон рисунка резистивного слоя; наносят фоторезист на фольгу; экспонируют фоторезист; проявляют фоторезист; вытравливают рисунок резистивного слоя в травильном растворе; промывают основание с удалением остатков травильного раствора и фоторезиста;

7. Проводят предварительные электрические испытания;

8. Проводят пайку гибких токовыводов к резистивному слою подготовленного основания;

9. Проводят второе прессование основания с токовыводами, прошедшего стадию первого прессования, с заготовкой из гибкой стеклоткани, пропитанной олигомерным материалом, содержащим эпоксидные группы, отвержденной до стадии В, с заготовкой из отражающего слоя из фольги в соответствии с допустимыми согласно техническим условиям для используемых материалов давлением, температурой и длительностью;

10. Проводят окончательные электрические и термовакуумные испытания.

В основе новой конструкции лежит гибкая стеклоткань без пропитки, гибкая стеклоткань, пропитанная олигомерным материалом, содержащим эпоксидные группы, отвержденная до стадии В (композиционная полимерная пленка со слоями из термореактивного и/или термопластичного полимеров), проводящий слой в виде рисунка из материала с высоким сопротивлением, и экранирующий слой из отражающей фольги (композиционная полимерная пленка со слоями из термореактивного и/или термопластичного полимеров с отражающим слоем), токовыводы из гибкого провода. Принципиально новым в конструкции электронагревателя является то, что применен отражающий слой, экранирующий тепловое (инфракрасное) излучение в верхнюю полусферу и направляющий его в нижнюю полусферу что увеличивает коэффициент полезного действия электронагревателя. Дополнительные электрические и термовакуумные испытания гарантируют работоспособность в течение заданного времени.

Таким образом, технический результат достигается за счет применения в конструкции ЭН покрывного отражающего слоя из фольги, экранирующей тепловое (инфракрасное) излучение в верхнюю полусферу и направляющий это излучение в нижнюю полусферу, что позволяет повысить эффективность работы (коэффициент полезного действия) электронагревателя в условиях космоса (в космических аппаратах негерметичного исполнения).

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 50 items.
19.06.2019
№219.017.85ef

Способ изготовления жидкостного тракта системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования космических аппаратов, в жидкостном тракте которых применяется гидроаккумулятор с герметизированной газовой полостью, заправленной двухфазным рабочим телом. Способ включает сборку жидкостного тракта и контроль степени его герметичности. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398718
Дата охранного документа: 10.09.2010
27.08.2019
№219.017.c410

Способ поверхностного монтажа электрорадиоизделий радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области радиоэлектронного машиностроения и может быть использовано при изготовлении различной радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных устройств ответственного и бытового назначения, включая радиоэлектронную аппаратуру космических аппаратов, работающую при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698306
Дата охранного документа: 26.08.2019
01.09.2019
№219.017.c575

Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники, в частности к изготовлению системы терморегулирования. Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата включает гидравлическое соединение контура с устройством заправки; заполнение и промывку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698503
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5a3

Способ испытаний системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к наземным испытаниям космических систем. Способ испытания системы терморегулирования космического аппарата включает следующие действия. Заполнение трактов системы жидким теплоносителем. Отстыковка компенсационного устройства. Соединение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698573
Дата охранного документа: 28.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6b1

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к космической технике, в частности к системам терморегулирования. Система терморегулирования космического аппарата содержит два сдублированных одинаковых жидкостных контура. В каждом жидкостном контуре установлен терморегулятор расхода теплоносителя прямого действия. Он...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698967
Дата охранного документа: 02.09.2019
25.12.2019
№219.017.f225

Способ изготовления гибко-плоского электронагревателя

Изобретение относится к областям электротермии и космического машиностроения и может быть использовано при изготовления гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей, поддерживающих в работоспособном состоянии радиоэлектронную аппаратуру космического аппарата при воздействии условий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710029
Дата охранного документа: 24.12.2019
23.05.2020
№220.018.204f

Способ изготовления гибко-плоского электронагревателя

Изобретение относится к области космического и транспортного машиностроения и может быть использовано при изготовлении гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей. Применяют способ изготовления гибко-плоского электронагревателя, включающий сборку основания, состоящего из слоев гибкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721624
Дата охранного документа: 21.05.2020
12.04.2023
№223.018.4a1e

Способ получения тонкодисперсного графитового порошка

Изобретение относится к получению порошка на основе графита, который может быть использован в качестве основного компонента многофункциональных покрытий в ракетно-космической и авиационной технике, а также в ядерной энергетике, металлургии, машино- и приборостроении, солнечной энергетике, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793823
Дата охранного документа: 06.04.2023
16.05.2023
№223.018.6314

Электрохимический способ получения мелкодисперсного порошка графита

Изобретение относится к электрохимическому способу получения мелкодисперсного порошка графита, заключающемуся в погружении в рабочий раствор диафрагменного электролизера коаксиально расположенных электродов - графитового анода и катода из нержавеющей стали, и подводе к ним электрического тока....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771846
Дата охранного документа: 12.05.2022
17.06.2023
№223.018.7e33

Активный гибко-плоский электронагреватель

Изобретение относится к области космического машиностроения и может быть использовано при изготовлении гибких, плоских, гибко-плоских электронагревателей (ЭН), поддерживающих в работоспособном состоянии (в заданном диапазоне эксплуатационных температур) радиоэлектронную аппаратуру и узлы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771924
Дата охранного документа: 13.05.2022
+ добавить свой РИД