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인공위성 탑재품 수준 열진공 시험에 대한 열해석 모델의 개발과 환경시험 결과를 이용한 검증
Development and Verification of Thermal Analysis Model for Thermal Vacuum Test of Satellite Components 원문보기

한국항공우주학회지 = Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, v.38 no.8, 2010년, pp.842 - 847  

김상호 (한국항공우주산업(주) 위성개발팀) ,  서현석 (한국항공우주산업(주) 위성개발팀) ,  유재호 (한국항공우주산업(주) 위성개발팀) ,  한은수 (한국항공우주산업(주) 위성개발팀) ,  김태경 (한국항공우주연구원) ,  김형동 (두원중공업(주)) ,  허환일 (충남대학교 항공우주공학과)

초록
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본 연구는 인공위성 탑재품 열진공 시험시 적용된 열환경 조건, 탑재품 시험용 열진공 챔버의 형상, 위성체 내부의 열환경들을 고려하여 열진공 시험 과정을 모사하는 수치해석모델을 설계하여 열해석을 수행하였다. 피시험체인 탑재품과 열진공 챔버 구성요소의 시간에 따른 온도 변화를 보여주는 과도적(Transient) 해석 결과를 구할 수 있다. 열해석에 의한 성능향상 설계를 반영하여 업그레이드한 열진공 챔버를 이용한 탑재품 환경시험을 수행하였으며, 시험 결과와 열해석 결과에 대한 비교/검증을 수행하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Thermal analysis for the simulation of satellite component level thermal vacuum test processes was carried out by considering thermal vacuum test environment condition, thermal vacuum chamber configuration, and satellite's inner thermal environment. The transient analysis results can be obtained for...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 탑재품 열진공 시험시 적용된열환경 조건, 부품 시험용 열진공 챔버의 형상, 위성체 내부의 열환경들을고려하여 탑재품 수 준열 진공 시험 과정을 모사하는 수치해석 모델을 제작하고, 열해석을 통해 도출된 열진공 시험 과정을 가속화시킬 수 있는 설계 업그레이드 방안을 실제로 도입하여 열진공 챔버 업그레이드를 수행함으로써 시험성능 향상효과를 확인한 연구결과를 발표하려고 한다.
  • 본 연구에서는 이러한 열진공 시험 과정을 수치 해석적으로 모사하여 피시험체인 탑재품과 열진공 챔버 구성요소의 시간에 따른 온도 변화를 보여주는 과도적(Transient) 해석[4] 결과를 구하고 이를 정리하였다.

가설 설정

  • 본 연구에서 사용된 재질의 열전도도에 대한정보는 Table 3과 같으며, 다른 외적인 조건 없이 순수하게 열진공 챔버와 탑재품 사이의 열전달 조건만을 고려하기 위해 실제로 탑재품이 작동할 때와 같은 탑재품 내부에서 발생하는 열원은 고려하지 않는 것으로 가정하였다. 탑재품은 열진공시험을 수행한 시험물과 동일한 크기 및 무게를 가지도록 모델링하였으며 8개의 동일한 밀도와 크기의 요소로 분할하였다.
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참고문헌 (4)

  1. 이광진, 최준민, 최석원, 김상호, 유재복, “열진공챔버 형상과 위성체 부품 시험 온도의 변화”, 한국항공우주학회 2000년 추계 학술대회 발표논문집, 2000, pp. 114-119. 

  2. 김상호, 유재호, 김종현, 서현석, 김형동, 최준민, 김희경 “인공위성 탑재 컴포넌트에 대한 열진공 시험 생산성 증대를 위한 연구”, 한국항공우주학회 2006년 추계 학술대회 발표논문집, 2006, pp. 563-566. 

  3. MIL-STD-1540C, “Test Requirements for, Launch, Upper Stage, and Space Vehicles”, 1994, p. 56. 

  4. 김경훈, 고형종, 김경진, 조기주, 오승협, “발사대기 중인 액체추진 로켓의 극저온 산화제 탱크 내 비정상 열해석”, 한국추진공학회지, 2008, vol. 12, no. 4, pp. 33-41. 

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