航天器表面的器(组)件直接暴露在宇宙空间
发布时间:2019/5/13 21:16:31 访问次数:1259
热真空环境应力分析
航天器表面的器(组)件直接暴露在宇宙空间,根据离地轨道的不同,大气压力下降约9个数量级,即真空度从10勹a提高到10llPa。在地球同步轨道上的通信卫星暴露在1012Pa的极高真空下。冈此,对于不同轨道的航天器,IC42S16160B-7TL航天器外露元器件实际所处的真空度变化范围很大。对于安装在航天器的各个非密封舱中的器件,由于排气孔流导的限制和舱内各种材料的出气,使舱内压力比舱外高出几个数量级。舱内压力与轨道高度、排气孔通导、舱内材料出气、轨道运行时间有关,在入轨后几百小时内,一般为I0乇~101Pa。对于密封舱内的元器件,舱内虽然存在一定的气体,但在轨道上气体的对流传热不起作用。不同真空度下空间 用元器件有不同的物理效应,详见表3-l。例如,从常压进入真空,对于密封元器件产生内外压差,在气压小于10a时热对流模式可以忽略。
热真空环境应力分析
航天器表面的器(组)件直接暴露在宇宙空间,根据离地轨道的不同,大气压力下降约9个数量级,即真空度从10勹a提高到10llPa。在地球同步轨道上的通信卫星暴露在1012Pa的极高真空下。冈此,对于不同轨道的航天器,IC42S16160B-7TL航天器外露元器件实际所处的真空度变化范围很大。对于安装在航天器的各个非密封舱中的器件,由于排气孔流导的限制和舱内各种材料的出气,使舱内压力比舱外高出几个数量级。舱内压力与轨道高度、排气孔通导、舱内材料出气、轨道运行时间有关,在入轨后几百小时内,一般为I0乇~101Pa。对于密封舱内的元器件,舱内虽然存在一定的气体,但在轨道上气体的对流传热不起作用。不同真空度下空间 用元器件有不同的物理效应,详见表3-l。例如,从常压进入真空,对于密封元器件产生内外压差,在气压小于10a时热对流模式可以忽略。
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