DOI QR코드

DOI QR Code

Analytical Investigation of In-direct Heater to Simulate Space Thermal Environment for Thermal Vacuum Test

열진공 시험용 비접촉식 우주 열환경 모사 장치의 해석적 검토

  • 백철우 (국방과학연구소 영상정보체계개발단) ;
  • 신소민 (국방과학연구소 영상정보체계개발단) ;
  • 오현웅 (국방과학연구소 영상정보체계개발단)
  • Received : 2011.12.01
  • Accepted : 2012.01.13
  • Published : 2012.02.01

Abstract

To simulate space thermal environment in thermal vacuum test, direct or in-direct heater has been applied on the radiator. Both of them, direct heater attached on the radiator and indirect heater with a distance from the radiator, simulate the heat fluxes from the Sun radiation, the Earth IR and Albedo. They also supply the heat fluxes to the radiator of spacecraft to achieve the target temperature according to thermal test conditions. In general, indirect heater is used when the heater is not allowed to attach on the radiator directly due to constraints of coating property or contamination. For in-direct heater design, it is needed to estimate the heat power to make the extreme test conditions and minimize the interference with heat exchange of radiator and shroud. In this study, optimized thermal design of in-direct heater is proposed and investigated by commercial S/W SINDA. The effective values of design factors are also derived.

위성체의 열진공 시험에는 우주 열환경을 모사하기 위하여 직접 방열판 표면에 열을 공급하는 접촉식 히터와 일정 거리를 두고 간접적으로 복사에 의해 열을 공급하는 비접촉식 히터가 사용된다. 이는 태양 복사 뿐 아니라 지구의 적외선 및 알베도(Albedo)를 모사하며, 열환경 시험 요구에 따라 정의된 온도 조건에 필요한 열을 공급하기도 한다. 일반적으로 접촉식 히터 사용이 불가할 경우 비접촉식 히터를 사용하게 되는데, 이때 복사에 의한 열전달량을 고려하여 적절한 히터파워를 산정하고 히터 미작동시 방열판과 챔버 슈라우드와 열교환에 있어 간섭이 없도록 히터의 위치를 설정하는 것이 필요하다. 본 논문은 열해석상용 프로그램인 SINDA를 이용하여 비접촉식 히터의 최적화 열설계를 수행하였으며, 이를 통해 시험시 유효한 설계값을 도출하였다.

Keywords

References

  1. Gilmore, David G.: Spacecraft thermal control handbook, Vol 1: Fundamental Technol ogies 2nd edition, Aerospace Corporation, 2002
  2. 서희준, 조혁진, 홍석종, 이상훈, 문귀원, "비접촉식 열원을 이용한 열환경 모사장치 설계", 한국우주과학회보 제 19권 1호, 2010, p. 60
  3. 조혁진,서희준, 이상훈, 문귀원, "진공챔버 내부의 위성 표면온도 제어용 비접촉 적외선 발열장치 개발", 한국진공학회, 2010, 제39회 하계학술대회 초록집, p. 49
  4. "Thermal Desktop User's Guide", ver. 5.0, Network Analysis Associates, Tempe, AZ, 2006.
  5. "SINDA/FLUINT User's Guide", ver. 5.0, Network Analysis Associates, Tempe, AZ, 2006.
  6. 신소민, 오현웅, "지구 저궤도에서 운용되는 영상센서를 위한 열설계 및 열해석", 한국항공우주학회지, 2011, vol. 39 no. 5, pp. 474-480 https://doi.org/10.5139/JKSAS.2011.39.4.474
  7. 이종률, 허환일, 김상호, 장수영, 이덕규, 이승훈, 최해진, "저궤도위성 광학탑재체의 지상 열진공 시험을 위한 예비 열해석", 한국항공우주학회지, 2011, vol. 39 no. 5, pp. 466-473 https://doi.org/10.5139/JKSAS.2011.39.5.466
  8. 김상호, 서현석, 유재호, 한은수, 김태경, 김형동, 허환일, "인공위성 탑재품 수준 열진공 시험에 대한 열해석 모델의 개발과 환경시험 결과를 이용한 검증", 한국항공우주학회지, 2010, vol. 38 no. 8, pp. 842-847 https://doi.org/10.5139/JKSAS.2010.38.8.842
  9. 이장준, 김희경, 현범석, "저궤도 인공위성 열-구조 모델 열진공시험 결과를 활용한 열모델 보정", 한국항공우주학회지, 2009, vol. 37 no. 9, pp. 916-922 https://doi.org/10.5139/JKSAS.2009.37.9.916

Cited by

  1. Performance and Thermal Design Validation for FM STEP Cube Lab. vol.43, pp.9, 2015, https://doi.org/10.5139/JKSAS.2015.43.9.814