航天器在轨全周期热变形分析.docx
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1、航天器在轨全周期热变形分析提出一种适应于在轨全周期热变形的分析方法,采用基于热传导算法进行“热分析模型构造分析模型全周期温度场映射,利用数学拟合算法开展对各类结果数据的分析,通过相关程序实现全周期多工况温度场映射、计算、数据分析的自动化。对某遥感卫星进行全周期热变形分析,结果表明:全周期温度场映射时间由天缩短至小时量级,温度场映射精度可控制在以内,相对于以往基于极端工况的热变形分析方法,可显著地提升分析精度与验证覆盖性,获得在轨热变形量级、全周期变化规律。文章的研究结果可为航天器热稳定设计提供参考。关键词:航天器;在轨全周期;热变形;稳定性随着对地、对天观测航天器指标要求的日益提高,高图像定位
2、精度成为高性能遥感航天器的典型特征。在轨构造变形直接影响相机、星敏感器、陀螺等关键部件本身空间指向及相互间的几何关系,甚至影响相机内部各镜片间的空间位置关系,是决定图像定位精度、相机成像质量的重要因素之一。构造在轨热变形在相机安装处引起的位移一般为微米级,对于低分辨率观测航天器,这些扰动能够忽略;但对分辨率优于的航天器,则必须考虑热变形扰动影响,由于这些影响可能直接决定了成像质量能否到达设计指标。一般情况下,微米级的构造变形可能导致角秒级的设备安装面法向指向变化,进而出现米级的成像误差。同时,与其他因素相比,航天器构造在轨热变形具有一定的随机性,很难通过后期在轨处理消除其影响。因而,在轨稳定性
3、对高分辨率航天器的性能指标至关重要,在地面研制阶段就应结合航天器系统需求开展航天器高稳定构造设计、验证工作。仿真分析是航天器机械系统研制的有力支撑,对于设计工况复杂、影响因素诸多的构造热稳定设计而言,在轨热变形分析直接支撑了系统指标分配、构造研制、热变形地面试验方案设计等各研制环节,国内已经开展的构造热变形分析工作多数是针对构造热膨胀、吸湿性的理论研究,以及零膨胀铺层设计的研究等,对航天器构造的在轨热变形分析及试验验证主要立足于某特定温度场或模拟温度场,如模拟在轨工况的最高温工况、最低温工况、最大温差工况等,或通过施加最大包络载荷实现对在轨热变形的预估及构造低膨胀设计。随着构造热稳定性要求的日
4、益提高,国外对构造热稳定性的研究已经深化到在轨微裂纹、微蠕变等领域,并开展了构造热稳定高保真仿真方法研究、影响因素灵敏度研究等,这些研究的基础在于对在轨全周期热变形的高效、高精度仿真。在轨全周期热变形分析还能为在轨成像标定策略的制定提供参考,进而实如今传统图像修正方法的基础上进一步提升修正精度。因而,新一代遥感航天器研制对在轨全周期热变形分析需求日益迫切。由于在轨全周期热变形分析涉及的工况数量较大,一般可达数百、甚至上千个温度工况,且面临机热耦合效应复杂、温度边界及力边界模拟难度大等技术瓶颈,因而对热控设计温度场数据与构造分析温度场数据高效、高精度映射,以及多工况下热变形高保真分析、结果高效处
5、理及判读等,均提出了更高要求。在的部分设计资料里,固然提到了热变形分析方法,但没有阐述怎样开展在轨全周期各个时刻的热变形分析。目前,国内关于全周期热变形分析的案例较少,支撑全周期热变形分析、实现海量数据快速映射的方法更是鲜有提及;固然有学者根据热分析模型重新划分构造分析模型,然后从数据文件中读取相应节点的各个时刻的温度数值,根据不同载荷工况的形式写入计算文件进行温度场分析,但是数据转换经过较多,影响了全周期热变形分析的效率。本文首先对适应于在轨全周期热变形分析方法进行讨论,重点介绍了基于热传导算法的“热分析模型构造分析模型全周期温度场映射方法,以及基于数学拟合算法开展结果数据处理及判读方法,阐
6、述了全周期热变形分析流程。基于上述方法对某遥感卫星进行全周期热变形算例分析,获取了在轨热变形量级、全周期变化规律等,并与传统分析方法进行了比照,结果表明本文提出的方法可显著地提升分析精度与验证覆盖性。全周期热变形分析方法总体思路用于热变形分析输入的温度场,通常是基于、等软件开展的热分析得到,用于热分析的数学模型与用于构造分析的数学模型一般为通过、等有限元分析软件建立的构造分析有限元模型在节点位置、网格离散程度、建模简化方式等方面均存在差异性。例如,某航天器高稳定载荷适配支撑构造热分析模型约有个节点,构造分析模型有个节点。因热分析与构造分析所采用的软件差异性,以及二者分析模型的差异性,在开展热变
7、形分析前,首先要将热分析温度场映射至构造分析模型上,进而实现温度数据从热分析模型传递至构造分析模型,并作为构造分析输入载荷。本文提出的方法是首先生成无温度场的构造分析计算文件,然后进行全周期工况判读及分析,基于热传导算法实现热分析模型向构造分析模型的温度场映射,并对可能存在的不能映射节点和奇异节点温度远高于或远低于在轨实际温度的节点进行二次映射,继而生成映射后的温度场及构造分析计算文件,判定无误后进行计算,并对全周期热变形分析结果进行数据拟合、生成报告。详细流程如图所示。基于热传导算法的全周期温度场映射热传导算法概述从映射算法上讲,以往热变形分析主要采用基于几何差值的映射算法,该算法仅与空间位
8、置相关,是目前商业软件中广为采用的映射方法。其局限性在于,对于非连续构造、不同组件连接构造的映射工况,易产生映射奇异的现象,无法识别各部位或各组件之间温度的差异性。从温度场映射实现工具来讲,目前广泛采用基于有限元商业软件进行温度场映射,此类方法对于温度场单次映射较为通用,但对于全周期热变形分析则具有一定的局限性,详细表现为:温度场导入及映射功能主要基于手动实现,很难知足全周期成百上千个工况温度场高效映射分析。商业软件一般仅内嵌基于几何算法的映射方法。因单位不同、设计师不同,热分析经过可采用、等不同软件,进而导致热分析结果数据格式存在显著差异,商业软件在数据导入、映射方式上对于各类热分析软件适应
9、性较差。本文提出的基于热传导算法的全周期温度场映射方法,能以既有节点温度场为基础,根据构造热传导特性进行映射计算,避免因个组件空间距离较近、但并不属于同一温度范围的节点发生映射关系。同时,采用二次开发程序对映射方法进行封装,分别建立适应于不同热分析软件的温度场映射模块。通过开发与有限元商业软件前后处理工具的接口,实现温度场映射批量处理、结果数据批量处理、结果数据批量判读等,可显著地提升映射精度和分析效率。通过图一个简单的构造组件分析模型,能够证实基于热传导算法进行温度场映射的优势。算例中的构造组件由高温构造、低温构造、室温构造部分组成,相互间存在隔热层,能够阻断热传递。基于几何插值映射方法无法
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- 航天器 周期 变形 分析
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