帕克太阳探测器热防护系统研究及启示
Research and Enlightenment of Heat Protection System of Parker Solar Probe
查看参考文献12篇
文摘
|
帕克太阳探测器( Parker Solar Probe,PSP)是以现代太阳风和磁重联理论的奠基人———尤金·纽曼·帕克( Eugene Newman Parker)命名的航天器,将穿过太阳的日冕层,探测人类从未探测过的区域,对日冕和太阳风的起源和动力学特征进行直接探测,有望破解日冕高温和太阳风加速度奇高这两大谜团,其热防护系统遇到的困难和挑战远超目前所有航天器。首先介绍了探测太阳的意义和帕克太阳探测器的科学目标,然后简述了帕克太阳探测器轨道和轨道热环境并指出热防护的难点。分析了帕克太阳探测器热防护系统的结构,然后详细阐述了热防护系统的热盾及迎日涂层、太阳能电池板及冷却系统设计,最后总结了帕克太阳探测器热防护系统对我国抵近太阳探测器热防护系统设计的启示。 |
其他语种文摘
|
The Parker Solar Probe ( PSP),named after Eugene Newman Parker,the founder of the modern theory of solar wind and magnetic reconnection,will cross the sun' s coronal layer to explore areas that the spacecraft has never detected. Parker Sun Detector directly probes the origin and dynamics of the corona and solar wind. It is expected to solve the mystery of high temperatures in the corona and the high speed of the solar wind. The Parker Solar Probe' s thermal protection system has encountered far more difficulties and challenges than any spacecraft currently. This paper first introduces the significance of detecting the sun and the scientific goal of PSP,then briefly describes the thermal environment of PSP orbitals and points out the difficulties of thermal protection. The structure of PSP thermal protection system is analyzed,and then the design of thermal shield,surface coating,solar panel and cooling system of thermal protection system is described in detail. At last,the paper gives the enlightenment of PSP thermal protection system to the design of thermal protection system of near solar detector in China. |
来源
|
天文研究与技术
,2020,17(4):538-547 【核心库】
|
关键词
|
帕克太阳探测器
;
热防护系统
;
热盾
|
地址
|
中国科学院云南天文台, 云南, 昆明, 650216
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
1672-7673 |
学科
|
天文学 |
基金
|
国家自然科学基金
|
文献收藏号
|
CSCD:6827700
|
参考文献 共
12
共1页
|
1.
林隽. 太阳爆发的抵近探测.
中国科学:物理学力学天文学,2019,49(5):059607
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
2.
Lockwood M. An active cooling system for the solar probe power system.
Proceedings of the 40th International Conference on Environmental Systems,2010
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
3.
Congdon E. Development of high-temperature optical coating for thermal management on solar probe plus.
Proceedings of the Aiaa/asme Joint Thermophysics & Heat Transfer Conference,2013
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
4.
路广明. 等离子喷涂氧化铝复合涂层的研究进展.
热加工工艺,2018,47(6):5-8
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
5.
Jia S K. Effect of TiO_2 content on properties of Al_2O_3 thermal barrier coatings by plasma spraying.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2015,25(1):175-183
|
CSCD被引
20
次
|
|
|
|
6.
程诚. MgO和烧结温度对Al_2O_3陶瓷致密化过程的影响.
粉末冶金技术,2015,33(4):275-280
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
7.
李淑华. 稀土与激光表面重熔对喷涂层耐蚀性的影响.
材料科学与工艺,1994(2):91-96
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
8.
He L. Microstructure and wear properties of Al_2O_3-CeO_2/Ni-base alloy composite coatings on aluminum alloys by plasma spray.
Applied Surface Science,2014,314:760-767
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
9.
Heisler E. Full scale thermal simulator development for the solar probe plus thermal protection system.
Proceedings of the 2017 IEEE Aerospace Conference,2017
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
10.
杨鑫. C/C 复合材料的高温抗氧化防护研究进展.
宇航材料工艺,2014,44(1):1-15
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
11.
付前刚. 国内C/C复合材料基体改性研究进展.
中国材料进展,2011,30(11):6-12
|
CSCD被引
23
次
|
|
|
|
12.
王新营.
高性能碳泡沫的制备与研究,2006
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
|