CN110672204B - 一种基于柔性导热带的大气遥感光谱仪探测器散热装置 - Google Patents

一种基于柔性导热带的大气遥感光谱仪探测器散热装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于柔性导热带的大气遥感光谱仪探测器散热装置,所述装置包括:机箱底板、L形机箱侧板、L形支架、柔性导热带和散热板;所述L形机箱侧板和L形支架固定在机箱底板上,所述探测器固定在L形支架上;所述柔性导热带一端插入探测器内部,另一端固定在L形机箱侧板上;所述散热板固定在柔性导热带上。本发明的散热装置能够同时满足探测器对力学和热学稳定性的要求,并且柔性导热带与散热板独立安装,避免了相互影响;装调时操作方便,散热板侧柔性导热带与探测器内柔性导热带可分别进行调整,散热板侧柔性导热带的安装不会对探测器的成像质量造成影响。

Description

一种基于柔性导热带的大气遥感光谱仪探测器散热装置
技术领域
本发明涉及散热结构领域,具体涉及一种基于柔性导热带的大气遥感光谱仪探测器散热装置。
背景技术
探测器对大气遥感光谱仪是至关重要的部分,决定着大气遥感光谱仪的成像质量。大气遥感光谱仪探测器需要工作在较低的温度,因此需要增加散热结构。
目前常用的传热部件为刚性块或导热索。刚性块在探测器安装调试时和卫星发射过程中,散热板的变形会由刚性块传递至探测器处,导致探测器焦面移动,影响成像质量;而导热索虽然可以避免受力变形的传递,但结构动刚度较低。
发明内容
本发明的目的在于克服上述技术缺陷,提供了一种基于柔性导热带的大气遥感光谱仪探测器散热装置,能够同时满足探测器对力学和热学稳定性的要求。
为实现上述目的,本发明提供了一种基于柔性导热带的大气遥感光谱仪探测器散热装置,其特征在于,所述装置包括:机箱底板、L形机箱侧板、L形支架、柔性导热带和散热板;所述L形机箱侧板和L形支架固定在机箱底板上,所述探测器固定在L形支架上;所述柔性导热带一端插入探测器内部,另一端固定在L形机箱侧板上;所述散热板固定在柔性导热带上。
作为上述装置的一种改进,所述机箱底板为长方形,其两端设置多个孔,用于将其固定在卫星上。
作为上述装置的一种改进,所述L形机箱侧板设置在机箱底板的上表面靠近一端的位置处,所述L形机箱侧板与机箱底板垂直。
作为上述装置的一种改进,所述L形支架在机箱底板的上表面的中心位置处,所述L形支架与L形机箱侧板、机箱底板均垂直,所述探测器通过与8个M3钛合金螺钉与L形支架固定连接。
作为上述装置的一种改进,所述L形支架的左右两侧各垂直设置一个三角形侧板,在L形支架的底板的中部垂直设置一个三角形板,所述L形支架的主板上设置一个大的圆形孔。
作为上述装置的一种改进,所述柔性导热带包括一个固定在L形机箱侧板的第一长方形板和插入探测器内部的第二长方形板,两者通过弧形板进行连接。
作为上述装置的一种改进,所述第一长方形板上设置5个固定孔,通过5个M4钛合金螺钉和聚酰亚胺隔热垫圈绝热安装在机箱侧板上。
作为上述装置的一种改进,所述柔性导热带上与机箱侧板的固定孔为长圆形。
作为上述装置的一种改进,所述散热板为一个长方形板,其上设置12个均匀排列的固定孔,在第一长方形板上的对应位置处设置相同尺寸的12个孔,通过12个M3螺钉将散热板固定在柔性导热带的第一长方形板上,保证与柔性导热带的紧密接触。
作为上述装置的一种改进,所述散热板上与柔性导热带的固定孔为长圆形。
本发明的优势在于:
1、本发明的散热装置能够同时满足探测器对力学和热学稳定性的要求;
2、在设备装调时,柔性导热带与散热板独立安装,避免了相互影响;装调时操作方便,散热板侧柔性导热带与探测器内柔性导热带可分别进行调整,散热板侧柔性导热带的安装不会对探测器的成像质量造成影响;
3、本发明中的大气遥感光谱仪探测器散热装置已通过了力学试验验证,满足卫星对仪器结构设计的要求。
附图说明
图1为本发明的散热装置侧向示意图;
图2为本发明的散热装置前向示意图;
图3为去掉散热板后的散热装置示意图;
图4为本发明的柔性导热带机箱侧板固定示意图;
图5为本发明的隔热垫圈的示意图;
图6为本发明的柔性导热带长圆孔示意图;
图7为本发明的散热板长圆孔示意图。
附图标记
1、机箱底板2、机箱侧板3、支架
4、柔性导热带5、散热板6、探测器
7、隔热垫圈
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案进行详细的说明。
如图1和图2所示,本发明提供了一种基于柔性导热带的大气遥感光谱仪探测器散热装置,该装置包括:机箱底板1、L形机箱侧板2、L形支架3、柔性导热带4和散热板5;
机箱底板1为长方形,其两端设置多个孔,用于固定在卫星上;
在机箱底板1的上表面靠近一端的位置处,垂直设置一块L形机箱侧板2,
在机箱底板1的上表面的中心位置处上设置一个L形支架3,其与机箱侧板2垂直,探测器6通过与8个M3钛合金螺钉与L形支架3固定。
L形支架3的左右两侧各垂直设置一个三角形侧板,在L形支架3的底板的中部垂直设置一个三角形板,用于起固定作用。L形支架3的主板上设置一个大的圆形孔。
如图3所示,柔性导热带4包括一个固定在L形机箱侧板的第一长方形板和插入探测器内部的第二长方形板,两者通过弧形板进行连接。如图4所示,第一长方形板通过5个M4钛合金螺钉和聚酰亚胺隔热垫圈7(如图5所示)绝热安装在机箱侧板2处。柔性导热带4与机箱侧板2进行绝热固定,结构动刚度很高。
散热板5为一个长方形板,通过外侧的12个M3螺钉固定在柔性导热带4上,保证与柔性导热带4的紧密接触。同时,散热板侧的柔性导热带4与机箱侧板2的固定孔(如图6所示)及散热板5与柔性导热带4的固定孔(如图7所示)均为长圆形固定孔,目的是便于后期柔性导热带的调试与安装。
在设备装调时,柔性导热带4与散热板5独立安装,避免了相互影响;装调时操作方便,散热板侧柔性导热带与探测器内柔性导热带可分别进行调整,散热板侧柔性导热带的安装不会对探测器的成像质量造成影响。
最后所应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制。尽管参照实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,都不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (5)

1.一种基于柔性导热带的大气遥感光谱仪探测器散热装置,其特征在于,所述装置包括:机箱底板、L形机箱侧板、L形支架、柔性导热带和散热板;所述L形机箱侧板和L形支架固定在机箱底板上,所述探测器固定在L形支架上;所述柔性导热带一端插入探测器内部,另一端固定在L形机箱侧板上;所述散热板固定在柔性导热带上;
所述L形机箱侧板设置在机箱底板的上表面靠近一端的位置处,所述L形机箱侧板与机箱底板垂直;
所述L形支架在机箱底板的上表面的中心位置处,所述L形支架与L形机箱侧板、机箱底板均垂直,所述探测器通过与8个M3钛合金螺钉与L形支架固定连接;
所述L形支架的左右两侧各垂直设置一个三角形侧板,在L形支架的底板的中部垂直设置一个三角形板,所述L形支架的主板上设置一个大的圆形孔;
所述柔性导热带包括一个固定在L形机箱侧板的第一长方形板和插入探测器内部的第二长方形板,两者通过弧形板进行连接;
所述散热板为一个长方形板,其上设置12个均匀排列的固定孔,在第一长方形板上的对应位置处设置相同尺寸的12个孔,通过12个M3螺钉将散热板固定在柔性导热带的第一长方形板上,保证与柔性导热带的紧密接触。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述机箱底板为长方形,其两端设置多个孔,用于将其固定在卫星上。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一长方形板上设置5个固定孔,通过5个M4钛合金螺钉和聚酰亚胺隔热垫圈绝热安装在机箱侧板上。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述柔性导热带上与机箱侧板的固定孔为长圆形。
5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述散热板上与柔性导热带的固定孔为长圆形。
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