Методика верификации излучательной модели инфракрасного облучателя ИЭТ-29 по результатам его тепловакуумных испытаний


Авторы

Ульянов В. А.*, Поляхов А. Д.**, Савчук П. Н.

Федеральное казенное предприятие «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности», Пересвет, Российская Федерация

*e-mail: osduka@rambler.ru
**e-mail: alekdmitrpol@gmail.com

Аннотация

По результатам обработки экспериментальных данных, полученных в процессе тепловакуумных испытаний имитатора инфракрасного излучения тепловакуумной камеры ВК600/300 ФКП «НИЦ РКП», разработана методика и проведена верификация излучательной модели единичного облучателя ИЭТ-29. 
Рассогласование рассчитанных по верифицированной модели и экспериментальных данных составляет примерно 5 %, что свидетельствует об адекватности построенной излучательной модели облучателя.
В процессе работ по верификации излучательной модели облучателя определены следующие искомые характеристики облучателя:
– высота подвеса излучающего элемента над выступом отражателя составила 13 мм;
– рассеиваемая излучающим элементом мощность и КПД облучателя, которые составляют примерно 1200–1300 Вт и 76,4 % соответственно, что практически совпадает со значениями, полученными по результатам теплового моделирования облучателя.

Ключевые слова:

имитатор инфракрасного излучения, облучатель, излучающий элемент, отражатель, излучательная модель, пространственное распределение лучистых потоков, тепловакуумные испытания

Список источников

  1. Шабарчин А.Ф., Зайцев А.Н., Ушакова А.А. и др. Изделие Э2. Программа и методика калибровочных испытаний модулей ИКИ ВК 600/300 // Пересвет: ФКП «НИЦ РКП», 2014. 47 с.
  2. Ульянов В.А., Сизяков Н.П., Поляхов А.Д. Конечно-элементная тепловая модель инфракрасного излучателя ИЭТ-29 и ее верификация по результатам тепловакуумных испытаний // Полет.  2022. № 4. С. 3–21.
  3. Ульянов В.А., Сизяков Н.П., Поляхов А.Д. и др. Построение и исследование излучательной модели инфракрасного излучателя ИЭТ-29 в условиях тепловакуумных испытаний изделий космической техники // Полет. 2023. № 1–2. С. 81–94.
  4. Ульянов В.А., Поляхов А.Д., Савчук П.Н. Экспериментальные исследования и верификация излучательной модели инфракрасного облучателя ИЭТ-29 по результатам его тепловакуумных испытаний // Тепловые процессы в технике. 2024. Т. 16. № 12. С. 568–595.
  5. Ульянов В.А., Соловьев М.В. Оптимизация тепловакуумных испытаний космических комплексов на установке ВК 600/300 // Полет. 2009. С. 82–93.
  6. Колесников А.В., Палешкин А.В., Шеметова Е.В. Имитаторы тепловых нагрузок с диффузно излучающими модулями в строго ограниченном телесном угле // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2018. № 4.
  7. Афанасьев И.А., Беляков А.А., Ульянов В.А. и др. Метод оптимизации режимов работы имитатора инфракрасного излучения в процессе комплексных термовакуумных испытаний КА // науч.-техн. сб. РКТ. Серия IV. 1984.№ 9. 1984. С. 89–111.
  8. Новиков С.Б., Мишин Г.С., Беляков А.А. и др. Авторское свидетельство № 244009. МПК B64G 7/00. Способ тепловакуумных испытаний ЛА.  Заявка № 317616 от 31.07.1985. 01.10.1986.
  9. Ульянов В.А., Новиков С.Б. и др. Руководство для конструкторов по обеспечению тепловых режимов. Методы и средства экспериментальной отработки систем обеспечения теплового режима летательных аппаратов. Королев: ЦНИИмаш. 1991. Т 5. № 1. 182 с.
  10. ОСТ 92-9698-91. Средства орбитальные. Методы испытаний при тепловой отработке. М., 1991.

mai.ru — информационный портал Московского авиационного института

© МАИ, 2018-2025