System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种杜瓦封装用冷缩支撑结构制造技术_技高网

一种杜瓦封装用冷缩支撑结构制造技术

技术编号:44476417 阅读:0 留言:0更新日期:2025-03-04 17:45
本发明专利技术公开了一种杜瓦封装用冷缩支撑结构,包括支撑柱、冷缩结构,冷缩结构间隙设置于支撑柱上;冷缩结构包括冷缩框和冷缩杆,冷缩杆设置在冷缩框内,冷缩框的材料膨胀系数大于冷缩杆的材料膨胀系数;冷缩结构设置在安装部,冷缩结构与安装部之间有间隙。本发明专利技术应用于红外探测器时,通过空间用红外探测器杜瓦低温工作条件下无力学环境的特点,利用冷缩结构结构在低温下的冷缩尺寸变化,实现了杜瓦室温下的刚性支撑以及红外探测器低温工作时杜瓦结构低应力及低漏热的效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及红外探测器杜瓦封装,具体是指一种杜瓦封装用冷缩支撑结构,它适用于红外探测器杜瓦的力学结构加强及低温工作时杜瓦的漏热抑制。


技术介绍

1、高空间分辨率红外相机是红外遥感仪器核心部件。提高空间分辨率的方法一般有两种,一是通过多次成像后对图像进行拼接融合方式;二是增加红外敏感元数量,即在相同高度、相同刈幅的遥感仪器,敏感元越多,其空间分辨越高。探测器规模的扩大以及相应的更大红外焦平面杜瓦制备技术在航天、航空红外领域有着重要意义。随着波长向长波扩展和探测灵敏度的提高,超长线列红外焦平面探测器必须在深低温下才能工作,也使得其应用时大多采用杜瓦封装红外焦平面杜瓦组件。

2、传统杜瓦结构力学加强一般采用支撑结构,即在红外探测器基板和外壳结构间安装支撑柱,要求支撑柱为红外探测器提供力学支撑的同时具备良好的隔热性能。由于支撑柱连接探测器基板及壳体,当探测器低温工作时,支撑柱会将探测器基板位置冷量传导至壳体,导致漏热问题。同时,探测器在低温工作时杜瓦内部结构会因为温度降低而产生一定冷缩变形,由于支撑柱的刚性固定,会导致探测器冷端结构额外受力变形,给探测器带来额外的结构应力。考虑到空间应用的红外探测器杜瓦仅在地面力学实验以及火箭发射阶段对结构强度有较高要求,且在力学环境条件下的红外探测器为常温状态的特点。红外探测器杜瓦需求一种支撑结构,其可在室温下有高结构支撑强度的,在探测器低温工作时又能通过支撑低温冷缩与壳体脱开绝热的支撑结构。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种杜瓦封装用冷缩支撑结构,解决了现有技术中杜瓦支撑结构存在支撑柱低温下的漏热问题,以及在低温工作时,由于支撑刚性固定下会产生过约束,导致探测器冷端结构额外受力变形,给探测器带来额外的结构应力的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术的技术方案是:

3、一种杜瓦封装用冷缩支撑结构,包括支撑柱、冷缩结构,冷缩结构间隙设置于支撑柱上;支撑柱包括底座、隔热柱和安装部;

4、冷缩结构包括冷缩框和冷缩杆,冷缩杆设置在冷缩框内,冷缩框的材料膨胀系数大于冷缩杆的材料膨胀系数;

5、冷缩结构设置在安装部,冷缩结构与安装部之间有间隙。

6、冷缩结构包括两个或两个以上的并列连接的菱形的冷缩框,每个菱形的冷缩框内固定设置一个冷缩杆,冷缩杆设置在菱形的长对角线所对应的两个顶角之间。

7、安装部具有安装座壁;冷缩框与安装座壁有间隙的固定连接。

8、安装部是由三个安装部壁围成的一端开口的长方体,每个安装座壁都设置有螺钉孔;室温下,螺钉穿过螺钉孔抵触在冷缩框边缘,使冷缩结构底部不与安装座接触,将冷缩框间隙固定在安装部内。

9、安装座壁与冷缩框之间的间隙在1mm-5mm。

10、冷缩结构的冷缩框由高膨胀系数的铝或铜制成;冷缩杆由低膨胀系数的可伐、因瓦、钛合金或钼制成。

11、支撑柱由低热导率的钛合金、不锈钢或玻璃钢制成。

12、每个支撑柱设置一个冷缩结构。

13、本专利技术的有益效果是:

14、1、支撑柱保证红外探测器杜瓦在常温状态下具备良好的结构刚度;2、支撑结构具备温度自适应特性,室温实现有效刚性支撑,低温收缩后实现绝热;3、使用在探测器杜瓦封装中,冷指的高度设计为保证冷缩结构底部不与支撑柱有机械接触,在液氮温区(-210℃--196℃)的低温状态下,冷缩框冷缩后与螺钉脱离接触,从而实现整个冷缩结构与安装部壁脱离并且无机械接触,直接避免探测器低温工作状态下支撑柱的漏热问题。

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【技术保护点】

1.一种杜瓦封装用冷缩支撑结构,包括支撑柱(1)、冷缩结构(2),冷缩结构(2)间隙设置于支撑柱(1)上;其特征在于:支撑柱(1)包括底座(11)、隔热柱(12)和安装部(13);

2.根据权利要求1所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:冷缩结构(2)包括两个或两个以上的并列连接的菱形的冷缩框(21),每个菱形的冷缩框(21)内固定设置一个冷缩杆(22),冷缩杆(22)设置在菱形的长对角线所对应的两个顶角之间。

3.根据权利要求2所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:安装部(13)具有安装座壁(131);冷缩框(21)与安装座壁(131)有间隙的固定连接。

4.根据权利要求3所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:安装部(13)是由三个安装部壁(131)围成的一端开口的长方体,每个安装座壁(131)都设置有螺钉孔;室温下,螺钉穿过螺钉孔抵触在冷缩框(21)边缘,使冷缩结构(2)底部不与安装座(13)接触,将冷缩框(21)间隙固定在安装部(13)内。

5.根据权利要求4所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:安装座壁(131)与冷缩框(21)之间的间隙在1mm-5mm。

6.根据权利要求1所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:冷缩结构(2)的冷缩框(21)由高膨胀系数的铝或铜制成;冷缩杆(22)由低膨胀系数的可伐、因瓦、钛合金或钼制成。

7.根据权利要求1所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:支撑柱(1)由低热导率的钛合金、不锈钢或玻璃钢制成。

8.根据权利要求1所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:每个支撑柱(1)设置一个冷缩结构(2)。

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【技术特征摘要】

1.一种杜瓦封装用冷缩支撑结构,包括支撑柱(1)、冷缩结构(2),冷缩结构(2)间隙设置于支撑柱(1)上;其特征在于:支撑柱(1)包括底座(11)、隔热柱(12)和安装部(13);

2.根据权利要求1所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:冷缩结构(2)包括两个或两个以上的并列连接的菱形的冷缩框(21),每个菱形的冷缩框(21)内固定设置一个冷缩杆(22),冷缩杆(22)设置在菱形的长对角线所对应的两个顶角之间。

3.根据权利要求2所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:安装部(13)具有安装座壁(131);冷缩框(21)与安装座壁(131)有间隙的固定连接。

4.根据权利要求3所述的杜瓦封装用冷缩支撑结构,其特征在于:安装部(13)是由三个安装部壁(131)围成的一端开口的长方体,每...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙闻徐琳张晶琳沈一璋李俊李雪
申请(专利权)人:中国科学院上海技术物理研究所
类型:发明
国别省市:

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