Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2023
Идентификатор DOI: 10.31772/2712-8970-2023-24-3-550-557
Ключевые слова: spacecraft, thermal vacuum tests, thermal regime, temperature control system, космический аппарат, тепловакуумные испытания, тепловой режим, система терморегулирования
Аннотация: The main requirement for the smooth operation of the spacecraft is its stable thermal regime. A particularly difficult task is to ensure a stable temperature control system of the device, taking into account strict restrictions on energy and mass costs for temperature control devices. These tasks need to be solved at every stage ofПоказать полностьюthe creation of satellites. At each stage, thermal calculations are carried out with the choice of optimal thermophysical parameters. This amount of work is about a tenth of all work with the satellite. The need for theoretical and experimental refinement of calculation methods is an urgent task that will significantly reduce the material and time costs of designing, testing and fine-tuning the device. Therefore, the calculation and analysis of the thermal regimes of spacecraft is an important stage in the design of satellites. Ground thermal vacuum tests are very costly, both in time and financially. The essence of the concept is to conduct only stationary thermal modes under conditions of maximum and minimum thermal loads on the satellite as a whole and its individual external elements, followed by ensuring convergence of test results with calculated results. And the confirmation of intermediate requirements to ensure the specified thermal conditions is carried out by calculation. The article considers the tasks of ensuring the thermal regime of spacecraft structures. Classification of devices used to ensure the thermal regime. Ground-based testing of the thermal regime of communication satellites during thermal vacuum tests. Ensuring the thermal regime of the communication spacecraft during ground-based electrical tests. Thermal regime of spacecraft structures during transportation from the manufacturer to the technical position. Основное требование для бесперебойной работы космического аппарата - это его стабильный тепловой режим. Особо сложная задача - обеспечение стабильной системы терморегулирования аппарата с учетом жестких ограничений по энергетическим и массовым затратам на устройства терморегулирования. Эти задачи необходимо решать на каждом этапе создания спутников. На каждом этапе проводятся тепловые расчеты с выбором оптимальных теплофизических параметров. Такой объем работ составляет примерно десятую часть от всех работ со спутником. Необходимость теоретическо-экспериментального уточнения расчетных методик является актуальной задачей, которая позволит существенно снизить материальные и временные затраты на проектирование, испытания и доводку аппарата. Поэтому расчет и анализ тепловых режимов космических аппаратов является важным этапом при проектировании спутников. Наземные тепловакуумные испытания очень затратны как по времени, так и финансово. Суть концепции заключается в проведении только стационарных тепловых режимов в условиях максимальных и минимальных тепловых нагрузок на спутник в целом и его отдельные внешние элементы с последующим обеспечением сходимости результатов испытаний с расчетными результатами. А подтверждение промежуточных требований по обеспечению заданных тепловых режимов осуществляют расчетным путем. В статье рассмотрены задачи по обеспечению теплового режима конструкций космического аппарата; классификация устройств, применяемых для обеспечения теплового режима; наземная отработка теплового режима спутников связи при тепловакуумных испытаниях; обеспечение теплового режима космического аппарата связи при наземных электрических испытаниях; тепловой режим конструкций космического аппарата при транспортировании с завода-изготовителя на техническую позицию.
Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал
Выпуск журнала: Т. 24, № 3
Номера страниц: 550-557
ISSN журнала: 27128970
Место издания: Красноярск
Издатель: Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева