Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Топ:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Расчетными случаями будем называть наиболее характерные для рассматриваемой СОТР тепловые режимы, которые могут быть реализованы в условиях длительного функционирования гермоконтейнера в космическом пространстве.
Выбор расчетных случаев для рассматриваемой задачи определяется совокупностью следующих факторов (в их различном сочетании):
1) ориентацией гермоконтейнера КА на орбите (при заданных параметрах орбиты);
2) условиями освещенности гермоконтейнера на орбите (пребыванием КА на освещенном (
) или теневом (
) участках орбиты);
3) уровнем энергопотребления аппаратуры гермоотсека (Nmax или Nmin).
Из всех возможных случаев ориентации гермоконтейнера на орбите рекомендуется рассмотреть два положения, различающиеся прежде всего действующей на термоконтейнер внешней тепловой нагрузкой
:
• положение I — продольная ось гермоконтейнера находится в плоскости орбиты и ориентирована по направлению местной вертикали;
• положение II - продольная ось гермоконтейнера находится в плоскости орбиты и плоскости местного горизонта.
Для каждого из этих положений рассматриваются три характерных расчетных случая:
1) 1а (IIа) - энергопотребление Nmax, термоконтейнер находится на освещенном участке орбиты (
);
2) 1б (IIб) - энергопотребление Nmin, термоконтейнер находится на освещенном участке орбиты (
) (при этом
<
, что практически всегда выполняется);
3) 1в (IIв) - энергопотребление Nmin, термоконтейнер находится на теневом участке орбиты (
).
Алгоритм определения проектных параметров газовой СОТР гермоконтейнера (для тепловой схемы с G = const)
Исходные данные (блок входных данных алгоритма):
1) циклограмма энергопотребления аппаратуры гермоконтейнера N(τ) - см. рис. 2.1;
2) допустимый диапазон изменения температуры газа в гермоотсеке
;
3) диаметр гермоконтейнера d;
4) теплоноситель - азот с теплофизическими характеристиками (при p=105Па, T=293К): сг=1030Дж/кг; ρ=1,225кг/м3; А.=0,025Вт/(мК); v=15,06·10-6 м2/c;
5) параметры круговой орбиты КА:
• наклонение i;
• высота Hкр;
• долгота восходящего узла Ω;
• дата (N21).
Алгоритм определения проектных параметров включает три расчетных блока:
1) блок внешнего теплообмена,
2) блок внутреннего теплового режима гермоконтейнера,
3) блок определения проектных параметров для трех расчетных случаев 1а, 16, 1в положения 1 (аналогично IIа, IIб, IIв положения II).
Общая блок-схема алгоритма определения проектных параметров представлена на рис. 2.3.
Результатом численной реализации представленного алгоритма для шести характерных расчетных случаев являются следующие параметры СОТР:
1) расход газового теплоносителя в гермоотсеке G;
2) поверхность РТО (необходимый диапазон изменения)

3) длина РТО lРТО = (Fp)max/πd;
4) термическое сопротивление ЭВТИ днищ гермоотсека RЭi;
5) коэффициент конвективного теплообмена α:
• в канале РТО;
• в нагретой зоне гермоотсека;
6) высота щелевого канала теплоносителя радиационного теплообменника Δh;
7) коэффициент перекрытия сечения канала РТО Ks.
На основании анализа полученных результатов делается заключение о необходимых условиях обеспечения заданного теплового режима гермоконтейнера КА в орбитальном полете.
Рис. 2.3. Блок-схема алгоритма определения проектных параметров газовой СОТР
|
Рис. 2.3. (окончание)
|
Лабораторная работа №4
|
|
|
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!