РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
В ракетно-космической технике востребованы конструкции, способные работать без изменения геометрических размеров в интервале температур 100…450 K. Эффективным приемом создания термостабильных конструкций считается применение полимерных композиционных материалов с малыми значениями коэффициента линейного термического расширения и высокой теплопроводностью. С увеличением теплопроводности материала удается уменьшить температурные перепады и тем самым снизить температурные деформации. В настоящей работе с помощью методов математического моделирования исследованы подходы к получению высокотеплопроводных полимерных композиционных материалов.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
С.В. Резник
РАЗРАБОТКА
ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
В ракетно-космической технике востребованы конструкции,
способные работать без изменения геометрических размеров в
интервале температур 100… <...> Эффективным приемом создания
термостабильных конструкций считается применение
полимерных композиционных материалов с малыми значениями
коэффициента линейного термического расширения и высокой
теплопроводностью. <...> С увеличением теплопроводности материала
удается уменьшить температурные перепады и тем самым
снизить температурные деформации. <...> В настоящей работе с помощью
методов математического моделирования исследованы
подходы к получению высокотеплопроводных полимерных композиционных
материалов. <...> Конструкции перспективных космических аппаратов (КА), такие
как панели корпуса, рефлекторы антенн, штанги и мачты, должны
обладать повышенной термостабильностью в интервале температур
100… <...> Эффективный прием создания
термостабильных конструкций — применение полимерных композиционных
материалов (ПКМ) с малыми значениями коэффициента
линейного термического расширения (КЛТР) и высокой теплопроводностью
[1, 2]. <...> Наилучшим образом для этой цели подошли бы углепластики
при условии значительного увеличения их теплопроводности
в направлении больших ожидаемых температурных перепадов. <...> Актуальность проводимых в настоящей работе исследований обусловлена
тем, что применяемые в современных конструкциях углепластики
имеют теплопроводность в плоскости армирования не
более 15 Вт/(м·K) [3, 4]. <...> С увеличением теплопроводности материала удается
уменьшить температурные перепады и, как следствие, снизить
температурные деформации. <...> Проблема проектирования композитных конструкций осложнена
тем, что действительные физико-механические свойства ПКМ можно
определить лишь после изготовления конкретной детали. <...> Кроме того,
коэффициенты разброса свойств <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: