1
Изобретение относится к технике имитации излучения, в частности к устройствам для имитации солнечного потока, и предназначено для использования в наземных установках.
Известные имитаторы солнечного потока, располагаемые внутри вакуумных термобарокамер, состоят из источников радиоационного излучения, системы отражателей и спрямляющей решетки для формирования параллельного радиационного потока.
Интенсивность излучения в имитаторах определяется мощностью источников излучения, шагом их расположения и величиной той части потока, которая проходит через спрямляющую решетку. Равномерность потока обеспечивается системой отражения, а параллельность-системой отражения н, кроме того, спрямляющей решеткой. Спектральный состав обеспечивается источником излучения, иапример ксеноновыми ламиами, дающими спектр, близкий к солнечному.
Отличительной особенностью предлагаемого устройства для радиационного излучения, обеспечивающей уменьшение неравномерности лучистого потока и повышение к.п.д. устройства, является то, что спрямляющая решетка выполиена в виде отдельиых спрямляющих элементов, расположенных против излучателя на оптической оси отражателя.
На фиг. 1 с.хематически представлено предлагаемое устройство; на фиг. 2-разрез по Л-А на фиг. 1.
Устройство содерлсит излучатели /, номещенные в фокусе параболоидных зеркальных отражателей 2, спрямляющие решетки 3, расположенные против каждого излучателя на оптической оси 4 отражателя. На центральную часть отражателя нанесено покрытие 5 с
малым коэффпциентом отражения.
В качестве излучателей используются десятикиловатные шаровые ксэноновые лампы ДКСШ-10000. Отражатели, имеющие форму параболоида с фокусным расстоянием 350 мм
н размерами 500x500 мм. выполнены пз дюралевого листа то,1щиной 2 мм с металлическим напылением. К отражателю приварены трубки 6. по которым циркулирует вода для его охлаждения. Спрямляющая решетка 3
пре.т,ставляет собой систему плоских профилей, образующих клетки типа сот, которые охлаждаются водой, подводимой по магистрали 7. Устройство имеет систему электропитания 8.
Высота решетки подобрана так, чтобы иеиараллельиость иотока была ие более 5%, а габариты, чтобы испытуемое 1 зделне 9 находилось в зоне тени от решетки. Фор.ма решетки в плане-окружность. Оптимальные размеры спрямляющих элемептов реп1еток; высота-200 МЛ1, размер клетки-40X40 мм, диаметр-200 мм, расстояние от лампы-100 мм. Диаметр покрытия 5 на отражателе 150 мм, коэффициент черноты покрытия 0,9-0,95 (например, эмаль АК-512 черная).
Параллельный поток в имитаторе формируется параболоидными отражате/ ями и частично, в зоне лампы, спрямляющими решетками. Поток, не попадающий на отражатели и спрямляющие рещетки, поглощается охлаждаемыми стенками камеры.
Таким выполнением имитатора достигается то, что в зоне отражателей параллельный поток усиливается за счет отсутствия спрямляющей рещетки, которая по площади занимает около 15%, а в зоне лампы ослабляется из-за отсутствия отраженного потока, благодаря покрытию на отражателе с малым коэффициентом отрал ения. В результате неравномерность суммарного потока составляет величину порядка 10%, что удовлетворяет требованиям при проведении больщинства испытаний.
Относительно больший к.п.д. (до 10%) достигается благодаря отсутствию поглощения параллельного излучения спрямляющей рещеткой отражателей.
Предмет изобретения
Устройство для радиационного излучения, например, для имитации солнечного потока, содержащее точечные излучатели, фронтальные параболоидные отражатели, в центре каждого из которых нанесено локальное покрытие с коэффициентом отражения меньшим, чем у остальной части отражателя, и спрямляющую рещетку, отличающееся тем, что, с целью уменьщения неравномерности лучистого потока и повыщения к.п.д. устройства, спрямляющая рещетка выполнена в виде отдельных спрямляющих элементов, расположенных против излучателя на оптической оси отражателя.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В ТЕРМОВАКУУМНОЙ КАМЕРЕ | 2023 |
|
RU2801979C2 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЛУЧИСТЫХ ПОТОКОВ ПРИ НАЗЕМНЫХ ТЕПЛОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЯХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | 2010 |
|
RU2449263C1 |
СТЕНД ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ | 1999 |
|
RU2172709C2 |
ИМИТАТОР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1992 |
|
RU2088500C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ИМИТАЦИИ СОЛНЕЧНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАКРАСНЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2182105C2 |
Способ имитации солнечного излучения | 2023 |
|
RU2801956C2 |
УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ОБЛУЧЕНИЯ | 2000 |
|
RU2180098C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ ТЕРМОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЯХ | 2006 |
|
RU2355608C2 |
Имитатор излучения планет и луны | 1980 |
|
SU1066891A1 |
СПОСОБ ИМИТАЦИИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ТЕРМОБАРОКАМЕРЕ | 2011 |
|
RU2476833C2 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация