[发明专利]复杂传热路径产品的综合导热系数测量方法在审
申请号: | 201810623836.5 | 申请日: | 2018-06-15 |
公开(公告)号: | CN108828004A | 公开(公告)日: | 2018-11-16 |
发明(设计)人: | 赵吉喆;张彧;张翔;周砚耕;徐涛 | 申请(专利权)人: | 上海卫星工程研究所 |
主分类号: | G01N25/20 | 分类号: | G01N25/20 |
代理公司: | 上海段和段律师事务所 31334 | 代理人: | 李佳俊;郭国中 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多层隔热组件 加热器 传热路径 综合导热系数 测温传感器 表面包覆 表面粘贴 产品安装 测量 铝板 航天器热控 尺寸确定 导热系数 发热位置 空间环境 铝板表面 热控涂层 安装面 组合体 放入 喷涂 粘贴 加热 覆盖 记录 | ||
本发明提供了一种复杂传热路径产品的综合导热系数测量方法,包括以下步骤:在传热路径复杂的产品的发热位置的表面粘贴加热器,并且在距加热器边缘5mm处粘贴测温传感器;在除产品安装面外的其余表面包覆多层隔热组件;在多层隔热组件表面粘贴加热器及测温传感器,使得加热器最大限度的覆盖多层隔热组件表面;将产品安装在铝板上,铝板表面喷涂尺寸确定的热控涂层,其余表面包覆多层隔热组件;将产品和铝板的组合体放入真空罐内,建立空间环境,对产品加热,并记录产品温度和安装面温度;根据傅立叶定律计算综合导热系数。本发明能够准确的测量复杂传热路径产品的导热系数,能为航天器热控设计提供更准确的参数,提高热控设计精度。
技术领域
本发明提供了一种复杂传热路径产品的综合导热系数测量方法,能为航天器热控设计提供更准确的参数,可应用于构型复杂的产品与安装板间的导热系数的测量。
背景技术
随着卫星功能的复杂化和重量的轻量化,单机的构型日趋复杂,并且经常通过支架安装在结构壳体上,支架的形状同样十分复杂。由于复杂的构型和不确定的接触导热系数,使产品的传热路径非常复杂,从而产品到其安装面的导热系数难以确定,降低了热设计的精度,提高了热控系统的风险。
目前对复杂传热路径产品综合导热系数采用仿真和估算的方式,由于构型复杂、接触导热难以确定,两种方式得到的导热系数误差较大。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种复杂传热路径产品的综合导热系数测量方法,能够准确的测量复杂传热路径产品的综合导热系数,提高热设计精度。
为实现上述目的,本发明具体通过以下技术方案实现:
一种复杂传热路径产品的综合导热系数测量方法,包括以下步骤:
步骤一、在传热路径复杂的产品的发热位置的表面粘贴加热器,并且在距加热器边缘5mm处粘贴测温传感器;
步骤二、在除产品安装面外的其余表面包覆多层隔热组件,其中,产品上粘贴的加热器和测温传感器覆盖在多层隔热组件下方;
步骤三、在多层隔热组件表面粘贴加热器及测温传感器,使得加热器最大限度的覆盖多层隔热组件表面;
步骤四、将产品安装在铝板上,铝板表面喷涂尺寸确定的热控涂层,其余表面包覆多层隔热组件;具体的,制作一块厚度大于5mm的铝板,将产品安装在铝板上,在铝板另一侧喷涂SR107白漆,铝板其余表面包覆多层隔热组件。
步骤五、将产品和铝板的组合体放入真空罐内,建立空间环境,对产品加热,并记录产品温度和安装面温度;具体的,
将产品和铝板的组合体放入真空罐内,建立卫星在轨的空间环境,开启产品上的加热器,同时调节多层隔热组件表面的加热器,减小多层隔热组件的漏热,待产品温度和铝板白漆表面温度平衡后,记录加热功率、产品温度和白漆表面温度。
步骤六、根据傅立叶公式K=Q/(T1-T2)计算产品的导热系数,其中,Q为加热器的功率;T1为产品温度,由温度传感器测得;T2为白漆温度,由温度传感器测得;K为产品到安装面的综合导热系数。
本发明具有以下有益效果:
能够准确的测量复杂传热路径产品的导热系数,相对于理论计算的导热系数,能为航天器热控设计提供更准确的参数,提高热控设计精度
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的将会变得更明显:
图1为本发明实施例复杂传热路径产品综合导热系数测量方法的一个具体应用例的示意图。
图2为本发明实施例中铝板上温度传感器的布置示意图。
图3为本发明实施例中铝板上温度传感器、白漆的布置示意图。
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