ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАКЕТА ОПТИКО-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕПЛОВЫХ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ



Цитировать

Полный текст

Аннотация

В статье рассматриваются возможности прецизионной системы обеспечения теплового режима оптико-электронного телескопического комплекса космического аппарата, предназначенного для дистанционного зондирования Земли. Для проведения экспериментальных исследований в вакуумной камере разработан и изготовлен лабораторный макет системы обеспечения теплового режима. Проведены экспериментальные исследования теплового режима макета в лабораторных условиях, имитирующих космическое пространство (низкая температура космического пространства, прямой и отраженный от Земли солнечный поток, тепловой поток от Земли). Проведенные исследования показали высокую точность поддержания температуры и низкое энергопотребление рассматриваемой системы.

Об авторах

С.В. Цаплин

Самарский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: morenov.sv@ssau.ru

С.А. Болычев

Самарский государственный университет

Email: morenov.sv@ssau.ru

Б.С. Мишагин

Самарский государственный университет

Email: morenov.sv@ssau.ru

Д.В. Шеманаев

Самарский государственный университет

Email: morenov.sv@ssau.ru

Список литературы

  1. Теребиж В.Ю. Современные оптические телескопы. М.: Физматлит, 2005. 65 c.
  2. Малоземов В.В. Тепловой режим космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1980. 232 с.
  3. Козлов Л.В., Нусинов М.Д., Акишин А.И. Моделирование тепловых режимов космического аппарата и окружающей его среды. М.: Машиностроение, 1971, 380 с.
  4. Цаплин С.В., Болычев С.А. Исследование теплового режима линзового телескопа космического аппарата: материалы XVIII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам, Алушта, 22-23 мая 2013 г. М.: Изд-во МАИ, 2013. С. 817-819.
  5. Савицкий А.М. Влияние теплового режима конструктивные характеристики космического телескопа // Оптический журнал. 2009. Т. 76. № 10. С. 89-93.
  6. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике: учебник для авиационных специальностей вузов. М.: Машиностроение, 1992. 528 с.
  7. Фаворский О.Н., Кандер Я.С. Вопросы теплообмена в космосе. М.: Высшая школа, 1967, 240 с.
  8. Кобранов Г.П., Цветков А.П., Белов А.И. Внешний теплообмен космических обьектов. М.: Машиностроение, 1977. 104 с.
  9. Цаплин С.В., Болычев С.А. Моделирование прецизионной системы управления температурными полями оптико-электронного телескопического комплекса космического аппарата. Системы обеспечения тепловых режимов преобразователей энергии и системы транспортировки теплоты: сборник трудов II Всероссийской научно-практической конференции, Махачкала, 8-10 декабря 2010 г. Махачкала, 2010.
  10. Цаплин С.В., Болычев С.А. Система обеспечения теплового режима экспериментальной модели оптико-телескопического комплекса космического аппарата // Вестник Самарского государственного университета. Естественнонаучная серия. 2013. № 9/2 (110). С. 120-132.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Цаплин С., Болычев С., Мишагин Б., Шеманаев Д., 2014

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах