王坤
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崔峥
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李金波
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孙锲
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王乃华
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罗峰
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程林
工程热物理学报
国际空间站轨道平面与太阳光线的夹角(β角)以及空间站右舷侧散热板的固定角度(γ角)是影响阿尔法磁谱仪局部温度的两个重要外部环境因素.本文计算了右舷侧散热板对阿尔法磁谱仪的辐射角系数与β角和γ角的关系,得到了在任意β角下,右舷侧散热板对阿尔法磁谱仪反射太阳辐射热最高效率的γ角.基于计算结果,分析了γ角对穿越辐射探测器气体循环箱温度的影响,并提出了相应调节的机制.下层飞行时间计数器以及WAKE主散热板也受到γ角影响,温度对比发现这种影响符合关于热辐射反射效率的计算.
关键词:
阿尔法磁谱仪
,
β角
,
γ角
,
热控制
杜文静
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辛公明
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王飞
,
程林
工程热物理学报
本文以阿尔法磁谱仪中的配电系统为研究对象,阐述了利用热管解决配电系统局部温度过高的热控问题。通过数值模拟,采用体点散热问题的仿生优化方法,获得了高导热性的热管在母板中的人工构造,构建了一种有效的热控系统。数值模拟和实验结果对比验证了数值模拟模型的可靠性和仿生优化方法的可行性,也说明了热管在均温和传热方面的优良作用。
关键词:
体点散热
,
热控系统
,
热管
,
阿尔法磁谱仪
唐承佩
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王自鑫
,
倪江群
量子电子学报
doi:10.3969/j.issn.1007-5461.2007.06.018
硅微条探测器热控制系统(Tracker thermo control system,TTCS)是阿尔法磁谱仪(Alpha magnetic spectrometer,AMS)内一个重要的子系统,其主要任务是将AMS-02内部硅微条探测器产生的热量传导到辐射板以排散到太空,并维持探测器内部温度高度稳定.为提高可靠性,TTCS运行过程监控采取了结合自保护机制的分层监控实现策略.首先介绍了TTCS系统总体架构及组成;在此基础上着重描述了TTCS监控硬件平台,并分析了分层监控策略的模型结构和功能分配,硬件实现的自保护机制(Health-guard)进一步提高了系统运行安全度,最后结合地面模拟测试平台,给出了系统运行测试结果.该监控策略已成功应用在TTCS原型件设计中.
关键词:
光电子学
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阿尔法磁谱仪
,
硅微条探测器热控制系统
,
监控策略
,
自保护机制