Определение режимов термостатирования при орбитальном функционировании газовой двигательной установки

Авиационная и ракетно-космическая техника

2023. Т. 30. № 3. С. 117-124.

Авторы

Пятых И. Н.1*, Каташов А. В.1**, Синицин А. П.1**, Румянцев А. В.2***

1. Опытное конструкторское бюро «Факел», ОКБ «Факел», Московский проспект, 181, Калининград, 236001, Россия
2. Балтийский федеральный университет им. И. Канта, БФУ им. И. Канта, 14, Калининград, 236041, Россия

*e-mail: phantom4400@yandex.ru
**e-mail: info@fakel-russia.com
***e-mail: albert37@list.ru

Аннотация

Приведены результаты разработки и использования тепловой модели наноспутника с газовой двигательной установкой орбитального функционирования для расчета температурного поля, определения внутренних и внешних кондуктивных и радиационных тепловых потоков, градиентов и скоростей изменения температуры в стационарных и динамических режимах работы. Даются рекомендации по улучшению тепловой схемы наноспутника и повышению его надежности.

Ключевые слова:

наноспутник, газовая двигательная установка, электронагревный двигатель, тепловая модель, пакет прикладных программ Thermica, теплообмен в космосе

Библиографический список

  1. Прохоренко И.С., Каташов А.В., Каташова М.И. Газовая двигательная установка коррекции для наноспутников // Вестник Московского авиационного института. 2021. Т. 28. № 2. С. 152–165. DOI: 10.34759/vst-2021-2-152-165

  2. Васильев В.В., Морозов Н.Г. Композитные баллоны давления: проектирование, расчет, изготовление и испытания. – М.: Машиностроение; Инновационное машиностроение, 2015. – 373 с.

  3. Чубов П.Н., Саевец П.А., Румянцев А.В. Тепловой расчет стационарного плазменного двигателя СПД-50 // Вестник Московского авиационного института. 2017. Т. 24. № 4. С. 70–79.

  4. Аксаментов В.А., Беднов С.М., Залетаев С.В. и др. Руководство для конструкторов по обеспечению тепловых режимов космических аппаратов. – Калининград: ГОНТИ, 1992. – 131 с

  5. Малоземов В.В., Кудрявцева Н.С. Оптимизация систем терморегулирования космических аппаратов. – М.: Машиностроение, 1988. – 108 с.

  6. Борщев Н.О., Белявский А.О., Антонов В.А. Анализ систем обеспечения тепловых режимов отечественных космических аппаратов // Инженерный журнал: наука и инновации. 2022. № 7. DOI: 10.18698/2308-6033-2022-7-2193

  7. Малоземов В.В., Кудрявцева Н.С. Системы терморегулирования космических аппаратов. – М.: Машиностроение, 1995. – С. 12.

  8. Атамасов В.Д., Романов А.В. Системы обеспечения тепловых режимов герметичных отсеков и ЯЭУ космических аппаратов: Учебник. – СПб.: Профессионал, 2014. – 248 с.

  9. Цаплин С.В., Болычев С.А., Романов А.Е. Теплообмен в космосе: Учеб. пособие. – Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2018. – 92 с.

  10. Блох А.Г., Журавлев Ю.А., Рыжков Л.Н. Теплообмен излучением. Справочник.– М.: Энергоатомиздат, 1991. С. 10–50.

  11. Фаворский О.Н., Каданер Я.С. Вопросы теплообмена в космосе: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1967. С. 68–73.

  12. Кузнецов В.Д. Космическая погода и риски космической деятельности // Космическая техника и технологии. 2014. № 3(6). С. 3–13.

  13. Скляров Ю.А., Фомина Н.В., Котума А.И., Семенова Н.В. Альбедо, поглощенная солнечная радиация и уходящая длинноволновая радиация по материалам атласов NASA С // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Науки о Земле. 2009. Т. 9. № 1. С. 44–55.

  14. Левантовский В.И. Механика космического полета в элементарном изложении. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Наука, 1980. – 511 с.

  15. Гуменюк А. Patra-Sinda-MSC Thermica – специализированный комплекс для орбитального теплового анализа конструкции космического аппарата // CADmaster. 2014. № 2(75). С. 50–58.

  16. Новиков Л.С. Космическое материаловедение: Учеб. пособие. – М.: МАКС Пресс, 2014. – 447 с.

  17. Ковалев А.И. (ред.) Теплофизические свойства авиационных материалов. Ч. 1: Металлы и сплавы. – М.: ОНТИ, 1966. – 138 с.

  18. Рябов Ю.А. Движение небесных тел.  0150 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – 240 с.

  19. Анфимов Н.А., Альтов В.В., Залетаев С.В., Копяткевич P.M. Математическое моделирование тепловых режимов КА при орбитальном полете и маневре // Конверсия в машиностроении. 2007. № 1. С. 19–23.

  20. Кнунянц И.Л., Фокин А.В. Покорение неприступного элемента. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 193 с.

mai.ru — информационный портал Московского авиационного института

© МАИ, 1994-2024