7.6. Вакуумно-температурные испытания ка.
Рассмотренные в предыдущем разделе тепловакуумные установки используются не только для проведения тепловакуумных испытаний, осуществляемых с целью экспериментального исследования теплового состояния испытуемого объекта ( КА или отдельных его частей) в условиях имитации его внешнего и внутреннего теплообмена , но и для проведения вакуумно-температурныз испытаний , в процессе которых проверяется работоспособность каких-то узлов и механизмов КА в условиях реализации на элементах конструкции испытуемого объекта экстремальных расчетных или экспериментально выявленных значений температур. В этом случае имитационные системы тепловакуумной установки призваны обеспечить реализацию на элементах конструкции испытуемого объекта какого-то заданного поля температур, чаще всего равномерного.
Вакуумно-температурные испытания могут проводиться в установках, оснащенных системой вакуумирования, системой криогенных экранов и имитатором расчетных внешних тепловых потоков, выполненным в виде совокупности условно точечных или линейчатых излучателей, которые размещаются на каком-либо каркасе вокруг испытуемого объекта. Здесь речь идет об имитаторах такого же типа, как и имитаторы воспроизведения расчетного теплового воздействия планет на поверхность КА. Об этих имитаторах - их конструктивных особенностях , о методике выбора оптимального режима работы, обеспечивающего максимально возможную точность моделирования расчетных тепловых потоков, - уже говорилось на предыдущей лекции. Однако выбор режима имитатора при вакуумно-температурных испытаниях существенно отличается от решения аналогичной задачи при тепловакуумных испытаниях. Наличие в экспериментальной установке имитатора солнечного излучения не является обязательным.
Следует заметить, что какое-то заданное переменное по поверхности элементов испытуемого объекта поле температур в процессе вакуумно-температурных испытаний воспроизвести в общем случае не удастся хотя бы потому, что задаваемое расчетное или экспериментально выявленное поле температур может формироваться в процессе сложного теплообмена ( радиационного, кондуктивного, а часто внутреннего конвективного) , надежно смоделировать который в виде функциональной зависимости энергетических параметров излучателей имитатора от геометрических, радиационных, а главное, теплофизических и конструктивных характеристик элементов испытуемого объекта практически невозможно, ввиду сложности и значительной неопределенности внутренних тепловых связей между элементами КА. Осуществимо лишь, и то при определенных условиях и с какой-то степенью приближения, воспроизведение или однородного поля температур, или неоднородного, но по поверхности, у которой локальный тепловой режим формируется в основном за счет внешнего теплообмена.
В первом случае рекомендуется следующий методический подход к выбору режима работы имитатора. В рабочей зоне с объемом, соответствующим объему испытуемого объекта, выбирается какое-то число характерных точек и предполагается, что а каждой точке размещены 6 незатеняющих друг друга элементарных площадок с нормалями, коллинеарными координатным осям некоторой стендовой цилиндрической системы координат. Режим работы имитатора будем выбирать из условия достижения максимальной точности воспроизведения требуемой температуры у введенных в рассмотрение элементарных тепловоспринимающих площадок. Количественно точность условимся характеризовать среднеквадратичной погрешностью воспроизведения температуры на поверхности элементарных площадок. При этом будем предполагать, что радиационные характеристики поверхности элементарных площадок соответствуют локальным ( в выбранных точках) характеристикам поверхности испытуемого объекта.
В условиях тепловакуумной установки температура какого-то -го тепловоспринимающего элемента определяется величиной плотности поглощаемого поверхностью элемента теплового потока и степенью черноты поверхности элемента, то есть (1) .
Если имитатор включает в себя одинаковых по конструкции излучателей ( модулей), то (2) , где - единичный вектор, направленный от излучателя к тепловоспринимающему элементу; - индикатриса излучения модуля ; - поглощательная способность - го тепловоспринимающего элемента по отношению к излучению -го модуля; - локальный угловой коэффициент -го элемента и - го излучателя .
Для удовлетворения критерия оптимальности режима работы имитатора ( минимум среднеквадратичной погрешности воспроизведения на элементарных площадках температуры ) введем в рассмотрение функцию
(3) , являющуюся функцией переменных ( ) . Для определения оптимальных значений воспользуемся необходимым условием существования экстремума функции многих переменных при наличии следующего ограничения на искомые величины, вытекающего из их физического смысла : . То есть задача минимизации целевой функции решается также, как решалась задача минимизации целевой функции в случае имитатора, воспроизводящего расчетные внешние тепловые потоки при проведении тепловакуумных испытаний. Эта задача рассматривалась на предыдущей лекции.
Что касается упомянутой выше задачи воспроизведение неоднородного поля температур, но по поверхности, у которой локальный тепловой режим формируется в основном за счет внешнего теплообмена, то ее можно решать используя такой же методический подход, как и при выборе режима работы имитатора, обеспечивающего проведение тепловакуумных испытаний , то есть в качестве целевой функции можно использовать функцию .
- 1.1. Цель и задачи экспериментальной отработки
- 1.2. Критерии эффективности экспериментальной отработки
- 1.3. Классификация испытаний ка и его составных частей.
- 2.1. Пребывание в земных условиях .
- 2.2. Участок выведения ка на траекторию полета
- 2.3. Пребывание в космосе
- 2.4. Торможение и спуск ка или его части ( ca) в атмосфере планет.
- 3.1. Статические испытания
- 3.2. Вибрационные испытания
- 4.1.Испытания на воздействие инерционных нагрузок.
- 4.2.Испытания на воздействие ударных нагрузок .
- 5.1. Задачи, решаемые при газодинамических испытаниях , и методический подход к их решению.
- 5.2. Средства экспериментального моделирования газодинамических процессов
- 6.1.Источники акустических нагрузок
- 6.2.Виды акустических испытаний и их краткая характеристика .
- 7.1.Общая характеристика тепловой отработки ка: этапы, структура и задачи отработки.
- 7.2. Проблемы тепловакуумной отработки ка
- 7.3. Методы экспериментального моделирования космического вакуума и радиационных свойств космического пространства.
- 7.4. Моделирование воздействия на ка электромагнитного излучения Солнца.
- 7.4.2.Источники излучения , используемые в имитаторах солнечного излучения
- 7.5. Моделирование теплового воздействия планет на поверхность ка
- 7.6. Вакуумно-температурные испытания ка.
- 7.7. Невакуумные испытания герметичных отсеков.
- 7.8. Методические вопросы воспроизведения расчетных тепловых нагрузок на испытуемый объект .
- 8.1. Задачи экспериментального исследования
- 8.2. Экспериментальные высокотемпературные установки для отработки теплозащитных покрытий
- 10.1 Источники ионизирующего излучения
- 10.2. Источники радиации, применяемые при экспериментальных исследованиях
- 10.3. Испытания на воздействие магнитных полей
- 10.4. Электрические испытания.
- 11.2. Испытания ла в целом
- 7.1.Общая характеристика тепловой отработки ка: этапы, структура
- 7.4. Моделирование воздействия на ка электромагнитного излучения