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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115878941A(43)申请公布日2023.03.31(21)申请号202211674027.X(22)申请日2022.12.26(71)申请人中国人民解放军63729部队地址030027山西省太原市小店区龙城北街169号(72)发明人任朝峰张平韩潇相有桓易思李倩于磊岳守体李耀凯薛甫成徐威(74)专利代理机构北京正华智诚专利代理事务所(普通合伙)11870专利代理师陈航(51)Int.Cl.G06F17/10(2006.01)权利要求书2页说明书7页附图1页(54)发明名称一种卫星整流罩安全温降计算方法(57)摘要本发明公开了一种卫星整流罩安全温降计算方法,包括S1计算卫星整流罩的面积和体积;S2计算卫星整流罩传热系数;S3计算星罩组合体各个结构参数的散热量;S4计算星罩组合体运输途中的耗热量;S5计算星罩组合体热容;S6基于星罩组合体散失的热量与星罩组合体减少的热量之间的热量守恒原理,计算星罩组合体的温降;S7绘制温降随时间的变化曲线。本发明可准确计算星罩组合体在转场、开塔过程中,罩内温降情况,为空调调温调湿提供精确、定量化保障依据;并引入温降、时间、环境温度参量,建立函数关系,为计算整流罩温降提供合理、可行的技术途径,满足使用要求,建立温降表格曲线计算方法,便于工程化应用。CN115878941ACN115878941A权利要求书1/2页1.一种卫星整流罩安全温降计算方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、根据卫星整流罩结构参数,计算卫星整流罩的面积和体积;S2、基于卫星整流罩的围护结构热阻,计算卫星整流罩传热系数;S3、基于卫星整流罩传热系数,采用等效计算法,计算星罩组合体各个结构参数的散热量;S4、根据卫星整流罩各个结构参数的散热量,计算星罩组合体运输途中的耗热量;S5、根据星罩组合体内的蓄热介质,计算星罩组合体热容;S6、分别计算星罩组合体散失的热量和星罩组合体减少的热量,并基于星罩组合体散失的热量与星罩组合体减少的热量之间的热量守恒原理,计算星罩组合体的温降;S7、计算星罩组合体在不同室外环境温度下,随时间变化的温降,并绘制温降随时间的变化曲线。2.根据权利要求1所述的卫星整流罩安全温降计算方法,其特征在于,所述步骤S1中卫星整流罩结构参数包括筒段、锥段、端头、运输车底座,卫星整流罩材料参数包括泡沫和玻璃钢。3.根据权利要求1所述的卫星整流罩安全温降计算方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括以下内容:基于内表面热阻R内、玻璃钢壁板热阻R壁板、保温泡沫热阻R泡沫和外表面热阻R外,计算整流罩围护结构热阻R罩:R罩=R内+R壁板+R泡沫+R外采用整流罩围护结构热阻R罩计算卫星整流罩传热系数K罩:其中,K车为运输车传热系数,R车运输车热阻。4.根据权利要求1所述的卫星整流罩安全温降计算方法,其特征在于,所述步骤S3中采用如下公式分别计算筒段、锥段、端头、运输车底座的散热量:Q=·S其中,K为传热系数,S为面积,Q为散热量。5.根据权利要求4所述的卫星整流罩安全温降计算方法,其特征在于,所述步骤S4中计算星罩组合体运输途中的耗热量W罩,包括:W罩=(Q1+Q2+Q3+Q4)×12.79其中,Q1为筒段的散热量,Q2为锥段的散热量,Q3为端头的散热量,Q4为运输车底座的散热量。6.根据权利要求5所述的卫星整流罩安全温降计算方法,其特征在于,所述步骤S5中计算星罩组合体热容C星罩,包括:C星罩=A1×α1+A2×α2+A3×α3其中,A1为保温泡沫的重量百分比,A2为玻璃钢壁的重量百分比,A3为空气的重量百分2CN115878941A权利要求书2/2页比;α1、α2和α3分别为保温泡沫、玻璃钢壁和空气的比热。7.根据权利要求6所述的卫星整流罩安全温降计算方法,其特征在于,所述步骤S6具体包括以下内容:根据星罩组合体运输途中的耗热量,计算星罩组合体散失的热量Q1:Q1=罩×t其中,t为时间;根据星罩组合体热容计算,星罩组合体减少的热量Q2:Q2=星罩×G×Δt其中,G为星罩组合体质量,Δt为温降;基于星罩组合体散失的热量与星罩组合体减少的热量之间的热量守恒原理,计算星罩组合体的温降Δt;Q1=Q23CN115878941A说明书1/7页一种卫星整流罩安全温降计算方法技术领域[0001]本发明属于整流罩温降的技术领域,具体涉及一种卫星整流罩安全温降计算方法。背景技术[0002]整流罩是卫星转场、发射过程中重要保护设备,起到保护、防潮、保温等作用,是卫星上精密电子设备防护的重要屏障。卫星在合罩后形成的星罩组合体,在从技术厂房转往发射工位过程中(或开塔过程中),没有空调保障情况下,往往依靠自身初始的温度和热惰性保持罩内的温度,转运过程中的罩内温降与自身的初始温度、结构、室