航天器环境试验项目中的风险识别和控制
发布时间:2020-08-05 16:01
【摘要】:随着航天事业的快速发展,我国航天器研制的规模和水平也不断提高,航天器的研制周期也有越来越短的趋势。合理而有效的环境试验是在研制进度紧张的情况下保证航天产品可靠性的一项重要手段。作为航天器研制工作中的重要内容,环境试验被用来考核航天产品能否在空间环境中可靠工作并达到设计性能。但环境试验过程中也存在着一定的风险,通过有效识别和控制环境试验中的风险来保证试验顺利安全的完成,对航天器研制工作的顺利开展有着十分重要的意义。本文在对国内外航天领域风险管理研究和应用的现状进行总结的基础上,针对环境试验项目中真空热试验的工作流程和内容,结合工程经验和案例对真空热试验全过程中涉及的各类风险项目进行了全面的识别和梳理,得到了真空热试验项目的风险清单。通过专家评估、风险分析矩阵等方法对清单中的风险项目进行了分析和评估,对评估结果为中高风险等级的项目,还通过故障模式及影响评估方法进一步研究了其发生的原因、影响和危险性等,并根据分析结果制定了相应的风险控制措施。最后,根据得到的评估结果和控制措施给出了检测实验室风险管理工作的改进方向。这些工作对开展航天产品环境试验具有十分现实的指导意义,也可以对环境试验风险管理水平的提高起到一定的帮助。
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:V416
【图文】:
图 1 研究技术路线图Fig.1 The technology roadmap for research本文共分为五个章节。第一章主要介绍论文的研究背景,并对国内外航天领域风险管理和研究状进行了综述。
实验室组织架构
图 4 典型的空间环境模拟装置Fig.4 Typical equipment for space environment simulation与一般的环境试验相比,真空热试验项目的特殊性和复杂性主要体现在其试验条件上。其他环境试验项目基本都是在普通大气条件下进行的,但真空热试验需要在模拟空间环境的真空低温条件下进行,这就需要用到空间环境模拟器(俗称真空罐),同时为了满足试验的要求还要用到其他一些配套设备,进行热平衡试验(真空热试验)需要满足的主要试验条件及对应的试验系统如表 3所列。表 3 热平衡试验的主要试验条件和系统号 试验条件或功能 要求 对应系统或装置1 真空 保持真空度优于 6.5×10-3Pa 真空系统2 低温 热沉温度不高于 100K(约-173℃)液氮系统3 黑体背景 热沉的半球向红外发射率大于 0.904 外热流 模拟来自太阳、地球或其他天体的热流 外热流系统5 水平度或姿态 保持参试产品水平或处于要求的姿态 支架或转台6 温度测量 采集参试产品的温度 测温系统
【学位授予单位】:上海交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:V416
【图文】:
图 1 研究技术路线图Fig.1 The technology roadmap for research本文共分为五个章节。第一章主要介绍论文的研究背景,并对国内外航天领域风险管理和研究状进行了综述。
实验室组织架构
图 4 典型的空间环境模拟装置Fig.4 Typical equipment for space environment simulation与一般的环境试验相比,真空热试验项目的特殊性和复杂性主要体现在其试验条件上。其他环境试验项目基本都是在普通大气条件下进行的,但真空热试验需要在模拟空间环境的真空低温条件下进行,这就需要用到空间环境模拟器(俗称真空罐),同时为了满足试验的要求还要用到其他一些配套设备,进行热平衡试验(真空热试验)需要满足的主要试验条件及对应的试验系统如表 3所列。表 3 热平衡试验的主要试验条件和系统号 试验条件或功能 要求 对应系统或装置1 真空 保持真空度优于 6.5×10-3Pa 真空系统2 低温 热沉温度不高于 100K(约-173℃)液氮系统3 黑体背景 热沉的半球向红外发射率大于 0.904 外热流 模拟来自太阳、地球或其他天体的热流 外热流系统5 水平度或姿态 保持参试产品水平或处于要求的姿态 支架或转台6 温度测量 采集参试产品的温度 测温系统
【参考文献】
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1 杨U
本文编号:2781713
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