RU2011133113A - Теплофизическая модель космического аппарата - Google Patents

Теплофизическая модель космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2011133113A
RU2011133113A RU2011133113/11A RU2011133113A RU2011133113A RU 2011133113 A RU2011133113 A RU 2011133113A RU 2011133113/11 A RU2011133113/11 A RU 2011133113/11A RU 2011133113 A RU2011133113 A RU 2011133113A RU 2011133113 A RU2011133113 A RU 2011133113A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panels
liquid
payload
covered
simulators
Prior art date
Application number
RU2011133113/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2481254C2 (ru
Inventor
Владимир Иванович Халиманович
Виктор Иванович Лавров
Анатолий Петрович Колесников
Игорь Васильевич Легостай
Василий Владимирович Попов
Игорь Анатольевич Марченко
Александр Юрьевич Вшивков
Дмитрий Вадимович Шутов
Владимир Петрович Акчурин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" filed Critical Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"
Priority to RU2011133113/11A priority Critical patent/RU2481254C2/ru
Publication of RU2011133113A publication Critical patent/RU2011133113A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2481254C2 publication Critical patent/RU2481254C2/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Engines (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)

Abstract

Теплофизическая модель космического аппарата, включающая в себя вертикально расположенные северную и южную сотовые панели, наружные поверхности внешних обшивок которых покрыты солнечным оптическим отражателем, с встроенными в панели горизонтально расположенными тепловыми трубами и с преимущественно вертикально расположенными между имитаторами приборов полезной нагрузки на внутренней обшивке жидкостными коллекторами двух дублированных независимых гидравлических жидкостных контуров, в каждом из которых установлен электронасосный агрегат, вход которого соединен с жидкостной полостью гидроаккумулятора, газовая полость которого, разделенная сильфоном от жидкостной полости, частично заполнена рабочей жидкостью, расположенные между северной и южной панелями сотовые панели с встроенными жидкостными коллекторами, на обшивках которых установлены имитаторы приборов платформы, отличающаяся тем, что для теплофизической модели конкретного космического аппарата часть площади каждой панели - северной и южной - симметрично с обеих сторон, свободная от имитаторов приборов, покрыта экранно-вакуумной теплоизоляцией, удовлетворяющая условию:где F- суммарная площадь каждой панели, одинаковая с обеих сторон, покрытая экранно-вакуумной теплоизоляцией, м;Q- максимально возможное избыточное тепловыделение работающих имитаторов приборов полезной нагрузки и платформы в случае установки их на всей площади панелей, максимально возможные площади которых выполнены исходя из возможности размещения аппарата во всей зоне полезного груза под обтекателем для существующей самой мощной ракеты-носителя, Вт;Q- максимально

Claims (1)

  1. Теплофизическая модель космического аппарата, включающая в себя вертикально расположенные северную и южную сотовые панели, наружные поверхности внешних обшивок которых покрыты солнечным оптическим отражателем, с встроенными в панели горизонтально расположенными тепловыми трубами и с преимущественно вертикально расположенными между имитаторами приборов полезной нагрузки на внутренней обшивке жидкостными коллекторами двух дублированных независимых гидравлических жидкостных контуров, в каждом из которых установлен электронасосный агрегат, вход которого соединен с жидкостной полостью гидроаккумулятора, газовая полость которого, разделенная сильфоном от жидкостной полости, частично заполнена рабочей жидкостью, расположенные между северной и южной панелями сотовые панели с встроенными жидкостными коллекторами, на обшивках которых установлены имитаторы приборов платформы, отличающаяся тем, что для теплофизической модели конкретного космического аппарата часть площади каждой панели - северной и южной - симметрично с обеих сторон, свободная от имитаторов приборов, покрыта экранно-вакуумной теплоизоляцией, удовлетворяющая условию:
    Figure 00000001
    где FЭВИТИ - суммарная площадь каждой панели, одинаковая с обеих сторон, покрытая экранно-вакуумной теплоизоляцией, м2;
    Qмакс - максимально возможное избыточное тепловыделение работающих имитаторов приборов полезной нагрузки и платформы в случае установки их на всей площади панелей, максимально возможные площади которых выполнены исходя из возможности размещения аппарата во всей зоне полезного груза под обтекателем для существующей самой мощной ракеты-носителя, Вт;
    QКА - максимально возможное избыточное тепловыделение работающих имитаторов приборов полезной нагрузки и платформы для разрабатываемого конкретного космического аппарата, Вт;
    gуд - средняя удельная колодопроизводительность каждого квадратного метра наружной поверхности с оптическим солнечным отражателем внешней обшивки вышеуказанных сотовых панелей, Вт/м2, а в каждом жидкостном контуре в последовательной линии установлен регулируемый дроссель.
RU2011133113/11A 2011-08-05 2011-08-05 Теплофизическая модель космического аппарата RU2481254C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011133113/11A RU2481254C2 (ru) 2011-08-05 2011-08-05 Теплофизическая модель космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011133113/11A RU2481254C2 (ru) 2011-08-05 2011-08-05 Теплофизическая модель космического аппарата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011133113A true RU2011133113A (ru) 2013-02-10
RU2481254C2 RU2481254C2 (ru) 2013-05-10

Family

ID=48789660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011133113/11A RU2481254C2 (ru) 2011-08-05 2011-08-05 Теплофизическая модель космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2481254C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541612C2 (ru) * 2013-04-17 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ эксплуатации имитатора системы терморегулирования космического аппарата

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711407C1 (ru) * 2019-03-13 2020-01-17 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Способ тепловакуумных испытаний космического аппарата

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0849166A1 (en) * 1996-12-20 1998-06-24 TRW Inc. Modular spacecraft architecture
US6220548B1 (en) * 1998-09-14 2001-04-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Deployed equipment modules for satellite architecture improvement
RU2304071C2 (ru) * 2005-10-11 2007-08-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ терморегулирования бортовой аппаратуры космического аппарата
RU2322375C2 (ru) * 2005-12-28 2008-04-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Способ терморегулирования тепловых труб с электронагревателями на приборных панелях космических аппаратов
RU2322376C2 (ru) * 2005-12-28 2008-04-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ терморегулирования тепловых труб с электронагревателями на приборных панелях космических аппаратов
RU2346861C2 (ru) * 2007-03-05 2009-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" Система терморегулирования космического аппарата

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541612C2 (ru) * 2013-04-17 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ эксплуатации имитатора системы терморегулирования космического аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2481254C2 (ru) 2013-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103662111B (zh) 热真空环境下的吸波控温型外热流模拟装置
WO2006102440A3 (en) Utility scale method and apparatus to convert low temperature thermal energy to electricity
EP2574755A3 (en) System and method for generating electric power
NZ586218A (en) Underwater structure for tidal flow power generation
MX359037B (es) Generador de sistema de absorcion co-caldeado.
CN204098602U (zh) 一种新型充气应急帐篷
RU2015133553A (ru) Цепь подачи ракетного топлива и способ охлаждения
RU2011133113A (ru) Теплофизическая модель космического аппарата
CN103245206A (zh) 一种水箱降温系统
CN202596118U (zh) 一种地板振动系统
CN203339888U (zh) 一种发电机组上的热交换器
UY38073A (es) Sistema de generación de energía con diferencia de propiedad del medio de trabajo y método de generación de energía con diferencia de propiedad del medio de trabajo que utiliza el sistema de generación de energía
WO2015083154A3 (en) Desalination plant
Kim et al. Numerical analysis of crash impact test for external auxiliary fuel tank of rotorcraft
CN203747623U (zh) 一种无局放变频电源的低噪音散热装置
CN206589762U (zh) 一种横置发电机组的抢险排水车
CN206690900U (zh) 一种耐低温的电动汽车充电桩
Álvarez et al. Finite element modelling of a solar collector
Bonafin et al. Performance improving of an internal combustion engine for ship propulsion with a bottom ORC
CN203533907U (zh) 一种能源转换循环系统
GB2478279A (en) Solar chimney which may re-circulate air
Gualdi et al. Finite element model for thermal analysis of a high-concentration modular cpv system
FR3045850B1 (fr) Procede pour estimer une energie excedentaire
Boyao et al. Performance of direct-expansion photovoltaic/thermal (PV/T)-air source heat pump system
Du Numerical study of the hydrodynamic performance of a point-absorbing wave energy converter

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180806