РАСЧЕТНО-Э КСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА КОРПУСА НАНОСПУТНИКА

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В данной работе представлена методика определения теплопроводности анизотропного композиционного материала (КМ) корпуса наноспутника на установке контактного нагрева. Приведено описание техники теплофизического эксперимента с образцами КМ в форме тонкостенных пластин - деталей корпуса наноспутника. Температурное состояние образцов измерялось бесконтактным методом с помощью тепловизора. Данные тепловизионных измерений использовались для определения теплопроводности КМ с помощью решения двумерной нелинейной обратной задачи теплопроводности (ОЗТ).

Об авторах

С В Резник

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Автор, ответственный за переписку.
Email: sreznik@bmstu.ru

Резник Сергей Васильевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой CМ13 «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сфера научных интересов: проектирование производство и испытание конструкций ракетнокосмической техники из композиционных материалов.

2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, Москва, Россия, 105005

П В Просунцов

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Email: pavel.prosuntsov@mail.ru

Просунцов Павел Викторович, доктор технических наук, профессор кафедры CМ13 «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сфера научных интересов: моделирование и идентификация тепловых процессов в конструкциях ракет и космических аппаратов.

2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, Москва, Россия, 105005

О В Денисов

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Email: denisov.sm13@mail.ru

Денисов Олег Валерьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры CМ13 «Ракетнокосмические композитные конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сфера научных интересов: теплофизика композиционных материалов и конструкций.

2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, Москва, Россия, 105005

Н М Петров

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Email: avpdrago@gmail.com

Петров Никита Михайлович, аспирант, ассистент кафедры CМ13 «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сфера научных интересов: расчетноэкспериментальные исследования теплофизических характеристик композиционных материалов.

2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, Москва, Россия, 105005

Вонхеонг Ли

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Email: engjournalrudn@rudn.university

Вонхеонг Ли, бакалавр, студент кафедры CМ13 «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сфера научных интересов: расчетно-экспериментальные исследования теплофизических характеристик композиционных материалов.

2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, Москва, Россия, 105005

Список литературы

  1. Nikolskii V.V. Designing of ultra-small spacecrafts: training manual. Saint-Petersburg: Baltic State Technical University, 2012. (In Russ).
  2. Makridenko L.A., Boyarchuk K.A. Microsatellites. Development trend. Market features and social significance. Voprosy elektromekhaniki. 2005. Vol. 102. P. 12—27.
  3. paceworksforecast.com [Internet]. Atlanta: The market forecast for the operation of microsatellites, [updated 2017 July 25]. Available from: http://spaceworksforecast.com/2017-market-forecast/
  4. Blinov V.N., Ivanov N.N., Sechenov Yu.N., Shalai V.V. Small space vehicles. In 3 books. Book Minisatellite. Unified space platforms for small space vehicles: reference book. Omsk: Publishing office OmSTU, 2010. (In Russ).
  5. Klimenko G.K., Lyapin A.A., Marakhtanov M.K. The study of the thermal state of the battery in the working cycle. Engineering Journal: Science and Innovation. 2013. No. 10. P. 1—11.
  6. Mikhailovskii K.V., Prosuntsov P.V., Reznik S.V. Development of high-conductivity polymer composite materials for space structures. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Seriya «Mashinostroenie». 2012. No. 9. P. 98—106.
  7. Materials and coatings under extreme conditions. A look into the future. In 3 volumes. Vol. 3. Experimental studies ed. Polezhaev Yu.V., Reznik S.V. Moscow: Publishing office BMSTU, 2002. (In Russ).
  8. Alifanov O.M. Inverse heat transfer problems. Moscow: Mashinostroenie, 1998. (In Russ).
  9. Tikhonov A.N., Arsenin V.Ya. Methods for solving incorrect problems. Moscow: Science. Main edition of physical and mathematical literature, 1979. (In Russ).
  10. Kabanikhin S.I. Inverse and incorrect problems: Textbook for students of higher educational institutions. Novosibirsk: Siberian Scientific Publishing House, 2009. (In Russ).
  11. Sergeev O.A. Metrological basis of thermophysical measurements. Moscow: Publishing house of standards, 1972. (In Russ).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).