培训对象: 航天器热控工程师、电子设备散热设计人员、热分析工程师、产品可靠性工程师。
培训目标:
掌握Thermal Desktop软件的基本建模和热网络方法。
能够进行航天器在轨热分析和轨道热流计算。
熟练进行电子设备散热仿真和优化。
具备热控系统设计和验证能力。
培训内容介绍:
二、热网络方法基础: 理解热阻、热容、热流的概念,建立热网络模型进行稳态和瞬态热分析。
三、几何建模与网格划分: 在CAD环境中直接建模,划分热分析网格,定义热耦合面。
四、材料属性与接触热阻: 定义材料热物性(导热系数、比热容、密度),设置接触热阻和间隙导热。
五、轨道热流计算(RadCAD): 使用RadCAD计算航天器在轨接收的外热流(太阳辐射、地球反照、地球红外)[citation:11]。
六、轨道参数设置: 设置轨道六根数(半长轴、偏心率、倾角等),定义卫星姿态和太阳方向。
七、散热器设计与优化: 设计散热器布局,优化翅片尺寸和间距,计算散热能力和温度分布。
八、热控涂层应用: 设置表面光学属性(吸收率、发射率),选择合适的热控涂层控制温度水平。
九、加热器与热控逻辑: 定义加热器功率和控制逻辑(PID控制、开关控制),进行主动热控分析。
十、瞬态热分析: 进行在轨瞬态温度场分析,预测极端工况下的温度变化和周期波动。
十一、电子元器件热分析: 导入PCB和元器件模型,计算结温和热点分布,评估电子器件可靠性。
十二、实战项目:卫星在轨热分析: 完成从轨道设置、外热流计算到瞬态温度场分析的卫星在轨热分析全流程。