液氮高低溫試驗箱的設計原理
作者:
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編輯:
瑞凱儀器
來源:
網絡
發布日期: 2019.12.18
1、引言
空間環境高低溫模擬設備用于模擬太空真空與冷黑環境,為航天產品的可靠運行提供地面試驗環境,用于檢驗其在極端高低溫下的耐受性能和生存能力。目前主流的空間環境模擬大都通過熱真空罐實現,盡管它更符合真實空間的真空和冷黑環境,但無法滿足部分產品所需的大升降溫速率要求。
本文工作在前期研制的
液氮高低溫試驗箱的基礎上,開展了高低溫工況下的升降溫速率的研究。高、低溫工況的空間極限溫度分別為373K和90K。艙內采用氮氣作為工作介質并配有強制對流的高低溫風扇。高溫工況,考察不同電加熱輸人功率和液氮壓力下熱沉壁面和艙體空間的升溫規律,以及空間平均升溫速率和空間溫場分布的均勻性。低溫工況,在艙內從室溫降至液氮溫區的降溫過程中,考察艙內空間及熱沉各點位降溫速率以及溫場分布均勻性。研究增加強制對流條件對溫場降溫速率以及均勻性的影響,同時通過復溫階段的升溫曲線分析艙體的絕熱保溫性能。
2、高低溫試驗箱
所研制的高低溫試驗箱凈空間尺寸直徑φ2.2m,長2. 5m,顯著區別于常見的空間環境模擬用熱真空罐,其艙內并非高真空狀態,而是充有壓力為90kPa氦氣,載有冷源和熱源的熱沉主要通過氣體對流(輻射方式仍然存在)的方式對被測物體及箱體自身內壁進行冷卻或加熱。試驗箱為臥式圓筒形結構,內、外簡體構成密閉真空夾層,在該夾層內設有液氮冷屏,外簡體與液氮冷屏之間布置有多層絕熱,內筒以內為艙內空間,安裝有集成液氮盤管、氦氣盤管和電加熱熱沉。
艙內溫度計布點為25個,在高低溫試驗艙門側截面、熱沉側截面、尾側截面分別布置8個測溫點,每一截面包括在圓周上成90度的4支熱沉壁面溫度計和4支空間溫度計,后一支溫度計(T25)布于艙體點處。高低溫風扇位于熱沉尾側上部(T1、T3,之間) 。出風方向為熱沉斜對角線方向,如圖1箭頭所示。