0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

航天器为何经常是“黄袍加身”?

如意 来源:蝌蚪五线谱 作者:流火 2021-01-12 10:22 次阅读

如果同学们对航空航天领域感兴趣,就会发现这么一件有趣的事:无论是哪个国家发射的航天器,如人造卫星、探测器或空间站等,都包裹有一层金灿灿的覆盖物,就像是黄金制成的外套一样。

为何这些航天器要穿一身“黄袍”呢?难道,大家是想要通过“黄袍加身”的方式,来展现出航天器尊贵的身份吗?

天问一号火星探测器(图源:知乎)

小知识:后周时期,宋太祖赵匡胤发起陈桥兵变,并被部下们披上了一件黄袍,从此开始自称天子,争夺天下。这就是“黄袍加身”的典故。

由于发射成本高昂,航天器上所安装每一件设备的重量都是经过科学家们精心计算的。所以,这一身黄袍当然不是装饰品啦!它们主要用于控制温度,防止由于温度过高或过低而出现航天器仪器失灵的现象,是保证航天器得以正常工作的重要防护设备之一。

那么,这些黄金外衣控制温度的工作原理是什么呢?我们继续看下去吧!

为什么需要调控航天器的体温?

要搞清楚这个问题,我们需要先了解一下热传递的三种主要途径:热传导、热对流以及热辐射。

当两个温度不同的固体相互接触时,它们彼此之间就可以通过内部分子、原子或电子的运动来交换热量,即热传导;而对于具有不同温度的液体或气体,当它们相互接触时,可以通过流体的移动来实现热量的传递,即热对流;除此之外,任何温度高于绝对零度的物体都在无时不刻地向周围发射着携带有一定热量的电磁波,即热辐射。

航天器为何经常是“黄袍加身”?

热量传递的三种方式(图源:新浪)

要搞清楚这个问题,我们需要先了解一下热传递的三种主要途径:热传导、热对流以及热辐射。

当两个温度不同的固体相互接触时,它们彼此之间就可以通过内部分子、原子或电子的运动来交换热量,即热传导;而对于具有不同温度的液体或气体,当它们相互接触时,可以通过流体的移动来实现热量的传递,即热对流。

除此之外,任何温度高于绝对零度的物体都在无时不刻地向周围发射着携带有一定热量的电磁波,即热辐射。

航天器体温控制方法之一:被动控制

被动温度控制,顾名思义,是一种带有防御性质的温度控制方法。就像是坦克配备有厚厚的防弹装甲一样,航天器同样需要安装一层可以有效抵抗热辐射的“防热装甲”。而航天器所穿的那一身黄袍,就是一类热防护装甲,学名叫做“多层隔热材料”。

多层隔热材料就像是一层厚厚的毯子,主要由两部分组成:反射屏(表层)以及间隔物(内层)组成。

表层的反射屏可以有效地将以太阳辐射为主的宇宙辐射反射回去,就像是反弹披风一样;而内层的反射屏则可以阻止航天器内部的热量散逸到真空中,从而起到保温的作用。

反射屏常用的一种隔热材料为镀有金属箔(如金箔、铜箔等)的聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜,这也就是我们所看到的金黄色的外套啦(有时也会是银色)!而间隔物一般为疏松多孔的材料,如玻璃纤维、石英纤维等,可以进一步地阻碍航天器与真空环境发生过多的热交换。

除了多层隔热材料外,安装在航天器内部的热管也是一种很常用的被动温度控制方法。热管内部储存的工质(如氨水)可以迅速地将一端热源散发的热量吸收,然后通过热传导的方式在另一端进行散热,从而实现航天器内部的温度控制,整个过程没有消耗能量。

由于在吸热与散热的过程中,热管内部的工质会发生物理状态的改变:首先从液体蒸发为气体,然后再由气体冷凝成液体,所以又被称为“相变介质”。

其实,热管是一种用途非常广泛的设备,不仅可以用于航天器的温度控制,在其他工程领域也是不可或缺的“神器”呢!

例如,青藏高原上的冻土层每年都经历着冬天冻结、夏天融化的循环过程,这一季节性冻结—融化的现象带来了严重的地基下沉,是我国青藏铁路建设中的面临的一大难题。工程师们正是在铁路的沿线安装了大量的热管,将土壤内部的热量及时高效地散发到外部,才保证了冻土层的经年不化。

除了多层隔热材料以及热管以外,航天器上还会采用隔热器、隔热涂层、被动式热辐射器等许多种不同的被动温度控制装置。

航天器体温控制方法之二:主动控制

被动温度控制的优点是简单方便,不消耗能量;但它也有较为明显的缺点,那就是精度较差。为了实现航天器内部各区域温度的精准控制,一般还需要安装主动温度控制系统

这种主动温度控制系统的工作原理与我们家用空调非常类似。以常用的一种名为“工质循环回路热控系统”的温度控制系统为例,它利用循环泵作为动力源来驱动工质进行循环流动,在指定的冷却端收集热量,并在另一个释放端释放热量。这种系统看似只是高级版的热管,但可以实现精准的温度控制,是航天器中必不可少的一部分!

航天器为何经常是“黄袍加身”?

国际空间站内部的主动热控系统(图源:参考文献)

同学们,从探究航天器身上所穿的“黄袍”开始,我们在这里学习到了航天器温度控制相关的知识。下一次,如果在电视上看到了相关的新闻,一定要给家长科普一下哦!
责编AJX

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 航天器
    +关注

    关注

    0

    文章

    197

    浏览量

    20914
  • 航天航空
    +关注

    关注

    0

    文章

    190

    浏览量

    7619
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    普源示波器航空航天信号测试

    在航空航天领域,信号的精确测试和分析是确保航天设备正常工作的关键。无论是在卫星通信、导航系统还是航天器的内部传感,信号的质量和稳定性都直接影响到任务的成功与否。而随着技术的发展,航空
    的头像 发表于 02-12 17:54 100次阅读
    普源示波器航空<b class='flag-5'>航天</b>信号测试

    告别“里程焦虑”,ER-QA-03C ---助力航天器精准“定位”未来!

    在浩瀚宇宙中,精准定位是航天器安全航行和完成任务的关键。无论是卫星的姿态调整、空间站的轨道维持,还是深空探测的星际穿越,都需要实时、精确的速度和位置信息作为支撑。传统的空气速度计、里程表等设备,在面对复杂多变的太空环境时,往往显得力不从心,难以满足高精度导航和制导的需求
    的头像 发表于 02-12 15:24 67次阅读
    告别“里程焦虑”,ER-QA-03C ---助力<b class='flag-5'>航天器</b>精准“定位”未来!

    2025:中国航天将从火箭研制、智能航天器开发、载人航天工程、月球和深空探测等领域进一步推动强国建设

    ,扬帆再起航。中国航天科技工作者将继续在新型重型火箭研制、智能航天器开发、载人航天工程、月球和深空探测等领域取得新突破,进一步推动航天强国建设。提升运载火箭能力运
    的头像 发表于 01-17 14:10 734次阅读
    2025:中国<b class='flag-5'>航天</b>将从火箭研制、智能<b class='flag-5'>航天器</b>开发、载人<b class='flag-5'>航天</b>工程、月球和深空探测等领域进一步推动强国建设

    ADS8344 CLK连续时经常出现0值,是怎么回事?

    MSP430 与 ADS8344 直连 硬件电路每一个点经过电压跟随100pF电容,然后接到ADS8344 采样值完全异常,每次都相差巨大 其中最为明显的错误是,最后7位应该是0,但是现在不是,逻辑分析仪如下图 当我使clk连续时,最后7位的确是0,但是,
    发表于 01-17 06:11

    【「具智能机器人系统」阅读体验】2.具智能机器人的基础模块

    , 规划模块,控制模块,嵌入式计算平台。 接下来,作者以自动驾驶为例,讲述了自动驾驶的发展历程,以及自动驾驶的计算系统的组成和工作原理,比如摄像头,激光雷达,毫米波雷达以及定位传感等。 随后讲到了具
    发表于 01-04 19:22

    【「具智能机器人系统」阅读体验】1.初步理解具智能

    感谢 感谢电子发烧友网社区给予《具智能机器人系统》试读机会。在这知识的盛宴中,我感受到社区的关怀与支持。定不负期望,认真研读,分享所学,回馈社区。 一、本书大纲 《具智能机器人系统》是一本
    发表于 12-28 21:12

    SiC技术能否满足航天器和飞机的高功率需求!

    碳化硅(SiC)功率器件作为一种潜在的优越替代品,逐渐取代传统的硅基组件,为航天器和电动飞机的高功率应用提供了显著的优势。然而,SiC技术的成功应用必须克服一个关键障碍:在这些极端操作条件下遇到
    的头像 发表于 12-13 11:33 275次阅读
    SiC技术能否满足<b class='flag-5'>航天器</b>和飞机的高功率需求!

    什么是具智能?自动驾驶是具智能吗?

    技术发展日新月异,越来越多新概念、新名词、新说法被提出,就在最近,“具智能”的概念在圈内十分火热,更有人将自动驾驶比作为具智能的具体应用。同样是作为人工智能领域的关键技术,自动驾驶和具智能有何
    的头像 发表于 12-10 11:02 370次阅读

    焊接机器人在航天领域的应用

    领域焊接的重要性 在航天领域,焊接技术对于制造火箭、卫星和其他航天器至关重要。焊接不仅用于连接金属部件,还用于密封容器和管道,确保航天器在极端环境下的密封性和结构完整性。 3. 焊接机器人在
    的头像 发表于 11-25 09:48 333次阅读

    阻尼航天领域的应用实例

    航天领域,振动控制是一个至关重要的问题。航天器在发射、运行和返回过程中都会经历各种振动,这些振动如果不加以控制,可能会对航天器的结构完整性和仪器的精确度造成严重影响。 1. 阻尼
    的头像 发表于 11-14 10:56 716次阅读

    智能在虚拟现实中的应用实例

    不仅仅局限于大脑的计算能力,还包括身体的感觉和运动能力。在虚拟现实中,具智能的应用可以极大地增强用户体验,提供更加真实和自然的交互方式。 1. 虚拟角色的自然交互 在虚拟现实中,用户经常需要与虚拟角色进行交互。具智能
    的头像 发表于 10-27 10:25 731次阅读

    用pcm3060的DAC差分输出,经常是MCLK变化时就出现爆音,为什么?

    用pcm3060的DAC差分输出,经常是MCLK变化时,就出现爆音。
    发表于 10-24 07:56

    中国天和核心舱在轨三周年:航天滑环充当关键角色

    作为滑环行业从业人员,我们知道在航天器上也是有滑环的,不过由于航天器运行环境处于外太空,其温差环境要比在地球上恶劣的多,所以航天器所用的滑环对于质量的要求要远比普通滑环苛刻的多。毕竟在大气层范围内
    的头像 发表于 07-31 11:38 533次阅读

    STM32F103经常死机的原因?

    使用64脚F103RC,经常死机,调试发现经常死在中断列表的最后一行,B. (如下位置),不知为何?我开始以为是开中断后因为某种原因触发中断管脚所致,后来关闭所有中断还是这样,就不知所以了。 这个B.代表什么?在很多地方也都看到
    发表于 04-16 06:46

    图扑数字孪生技术在航空航天方面的应用

    "数字孪生"这一概念最早就是在航空航天领域使用,目的在于处理航天器的健康维护和保护问题。图扑实现对民航机场、民航飞机、火箭发射、科技展馆的数字孪生展示。
    的头像 发表于 02-27 14:10 737次阅读
    图扑数字孪生技术在航空<b class='flag-5'>航天</b>方面的应用