Análisis Numérico Térmico de la Estructura Compuesta Primaria de un CubeSat
Autores: Piedra, Saul; Torres, Mauricio; Ledesma, Saul
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Análisis Numérico Térmico de la Estructura Compuesta Primaria de un CubeSat
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Aeroespacial
Palabras clave
Análisis computacional térmico
Estructura compuesta
CubeSat
Fibra de carbono
Resina epóxica
Nanopartículas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
Se presenta un análisis computacional térmico para la estructura compuesta de un CubeSat. El principal objetivo de esta investigación es estudiar el rendimiento térmico de materiales compuestos de fibra de carbono/resina epoxi con nanopartículas de óxido de zinc para ser utilizados en los paneles de la estructura primaria de un CubeSat. Los flujos de calor radiativo sobre cada panel compuesto se calculan de acuerdo con la trayectoria orbital y se utilizan como condiciones de contorno para el análisis. Los flujos de radiación solar directa, albedo y radiación infrarroja de la Tierra se consideran en este estudio. Se presenta la implementación del modelo, incluyendo el cálculo de la conductividad térmica ortotrópica del material compuesto. Las simulaciones térmicas se realizaron para tres ángulos de inclinación orbital diferentes: la misión seleccionada (), el peor calor () y el peor frío (). Se analizan los rangos de temperatura en las placas electrónicas para mostrar que están dentro de los límites de operación de cada componente electrónico.
Descripción
Se presenta un análisis computacional térmico para la estructura compuesta de un CubeSat. El principal objetivo de esta investigación es estudiar el rendimiento térmico de materiales compuestos de fibra de carbono/resina epoxi con nanopartículas de óxido de zinc para ser utilizados en los paneles de la estructura primaria de un CubeSat. Los flujos de calor radiativo sobre cada panel compuesto se calculan de acuerdo con la trayectoria orbital y se utilizan como condiciones de contorno para el análisis. Los flujos de radiación solar directa, albedo y radiación infrarroja de la Tierra se consideran en este estudio. Se presenta la implementación del modelo, incluyendo el cálculo de la conductividad térmica ortotrópica del material compuesto. Las simulaciones térmicas se realizaron para tres ángulos de inclinación orbital diferentes: la misión seleccionada (), el peor calor () y el peor frío (). Se analizan los rangos de temperatura en las placas electrónicas para mostrar que están dentro de los límites de operación de cada componente electrónico.