《航天器热控制》PPT课件.ppt
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1、,航天器热控制Thermal Control of Spacecraft,第九章,问题:1、航天器热控制的基本概念?2、航天器热控制的主要手段?3、航天器热控制系统的典型部件?,9.1概述9.2航天器热设计9.3航天器热控制技术9.4航天器热控系统设计实例9.5 航天器热控制技术展望,哈勃望远镜的太阳能帆板表面温度情况图左:在地球阴影中时其表面温度为110左右图右:在太阳照射下其表面温度为120左右,9.1概述,1987年2月,美国的GOES7入轨后,其有效载荷控制装置限定的温度立即升至35度,而工作安全温度为15-25度,经抢救而恢复正常,9.1概述,9.1概述,我国航天器热控技术的奠基人:
2、闵桂荣院士,请问:热传递有哪几种形式。,9.1概述,请问:热传递有哪几种形式。,9.1概述,传导 对流 辐射,传导(傅理叶定律),:单位时间内传导的热量:材料的导热率(W/Km):材料的横截面积(m2):材料两端的温度差(K):热传输距离(m),9.1概述,辐射(斯蒂芬-玻尔兹曼定律),:单位时间内辐射的热量:斯蒂芬-玻尔兹曼常数(5.6710-8W/m2K4):辐射系数(01):辐射体的表面积(m2):黑体的温度(K),9.1概述,一、航天器热控制任务和功能 控制航天器内外的热交换过程,保证航天器各个部位及星上仪器设备在整个任务期间都处于正常工作的温度范围。,9.1概述,热总体!,二、航天器
3、飞行热环境 空间的各种环境条件,真空、低温、微重力、太阳辐射以及地球和其它行星热辐射等,它们是航天器热控系统首先要满足的环境条件,因此对航天器热控制方法与设计起决定作用。,9.1概述,1.高真空空间处于极高真空状态,这就决定了航天器与外部环境的热交换几乎仅以辐射的方式进行,而在地面上经常存在的气体对流换热可忽略不计。利 弊,9.1概述,高真空会对许多材料、运动机构、元器件产生不良影响:材料蒸发温控涂层表面加速蒸发,器件表面污染 干摩擦和冷焊 热控制机构运动部件阻尼增大或者卡死 热阻加大,温差增大 传热面之间仅存在固体点接触,9.1概述,2.空间低温 宇宙空间背景上的辐射能量相当于3K绝对黑体辐
4、射。可以认为航天器的自身辐射全部进入宇宙空间,即空间对航天器是黑体。,9.1概述,1964年美国贝尔实验室的彭齐亚斯和威尔逊发现宇宙背景辐射现象,美国普林斯顿大学的一个研究小组预言,宇宙空间有着3K左右的背景辐射存在。(2.76K),3.微重力地面上依靠气体自然对流散热的仪器热量排散受阻,温度则很快升高,在地面进行模拟实验时十分困难。对传热器件的有利影响:热管在微重力条件下可以不考虑其几何位置的影响,一些主动温控装置也因重力的减小而比较容易驱动和控制。,9.1概述,三、航天器热源航天器的热源主要是太阳辐射、地球(月球和各行星)的热辐射及它们对太阳辐射的反射、航天器内部热源等。,9.1概述,地球
5、反照,地球红外辐射,太阳辐射,航天器向外辐射热能,航天器内部热源,1.太阳辐射太阳是一个巨大的高温热辐射体,在地球大气层外距太阳为一个天文单位处,辐射密度约为1358 W/,一年四季略有变化。太阳辐射光谱对航天器热平衡也会产生较大影响。,9.1概述,2.地球及其它行星热辐射地球的能量主要来自于太阳辐射,落于全地球的太阳辐射率为1.71014KW。这些能量大约2/3被地球及其大气所吸收,它转化为热能以后以长波辐射的方式辐射到空间去,即地球的红外辐射。其余的太阳辐射被地球反射到空间去,称为地球反照。,9.1概述,一、热设计的任务根据航天器飞行任务的要求及航天器工作期间所要经受的内、外热负荷的状况,
6、采取各种热控制措施来组织航天器内、外的热交换过程,保证航天器在整个运行期间所有的仪器设备、生物和结构件的温度水平都保持在规定的范围内。,9.2航天器热设计,二、航天器热控技术的特点航天器的热控技术在原理上与工业生产热控技术相同,但是由于航天器的热控要求及所处的环境条件特殊而具有特殊性。,9.2航天器热设计,1.满足各种温度要求 限制温度变化范围:常温要求 恒定部件温度水平:恒温要求 匀化部件温度:等温要求 控制极限温度:高低温要求,9.2航天器热设计,9.2航天器热设计,星上部分组件/元件温度要求,9.2航天器热设计,Spitzer空间红外望远镜,其望远镜镜片的表面温度必须保持几十K左右。,9
7、.2航天器热设计,2.适应变化大的热环境地面段:航天器发射前的温度在预定的范围内 上升段:星内气体对流减小直至消失轨道段:辐射返回段:自然对流由无到有,外壳气动加热,9.2航天器热设计,3.提高通用性及应变能力 应该十分注重通用性设计。热控系统在整个飞行期间一直需要发挥功能,应具备较强的适应能力,有较好的自动调节性能。,9.2航天器热设计,4.满足航天器总体要求航天器的总体方案对热控制系统的质量、能源消耗有严格的限制,对系统的可靠性及寿命有较高的要求。,9.2航天器热设计,5.实现与星上各系统的最佳配合航天器是一个多系统的综合体,各系统要协同工作,热控系统与其它系统的热交换、机械接触和电路联系
8、将直接或间接的影响到热控系统的状态。,9.2航天器热设计,三、热设计依据(1)航天器任务和特点;(2)航天器轨道参数;(3)航天器空间环境条件;(4)航天器设计寿命与可靠性指标;(5)航天器结构外形与材料特性;,9.2航天器热设计,(6)航天器总体布局;(7)航天器飞行程序与姿态状况;(8)航天器各种仪器的外形尺寸、质量、热容量、耗散热功率、工作模式与温度要求;(9)航天器分配给热控制系统的质量指标;(10)航天器分配给热控制系统的功耗指标;(11)航天器在发射架上的环境条件。,一、热控制技术按控制的原理划分为:被动热控制主动热控制,9.3航天器热控制技术,1.被动热控制技术开环控制。控制过程
9、中被控对象的温度变化无反馈作用,例如:选择具有一定热物理性能的结构材料、表面涂层、隔热材料、相变材料及热管等措施,选择一定的外形设计,合理安排星体表面与空间环境之间及星体内部仪器部件之间的热传递,使航天器各部分处于期望的温度范围内。优点:技术简单,运行可靠,工作寿命长及经济性能好。,9.3航天器热控制技术,2.主动热控制技术 闭环控制。在控制过程中被控制对象的温度可反馈到热控制机构上,通常具有温度敏感器、控制器和执行器。优点:可适时调节被控对象的传热特性,它对外部变化反应灵活,温度调节精度高,但在寿命和可靠性方面受到限制,质量与能耗也相应增加。当热控条件十分恶劣或要求温度控制在几度的变化范围内
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