Abstract:
본 발명은 프로세서(컴퓨터)에 의해 조절되는 히터 회로의 논리를 검증하고 실제 작동온도를 확인 가능하게 하는 프로세서에 의해 작동되는 히터 회로의 논리를 검증하기 위한 시험방법 및 그 장치에 관한 것이다. 이러한 본 발명은 알루미늄의 금속판에 히터를 설치하고 그 일측으로 프로세서와 연결된 온도센서, 독립적으로 온도가 기록되는 열전대를 서로 가까이 설치한 히터판에 쿨링 스프레이를 이용하여 프로세서에 의해 작동하는 히터 회로를 검증 시험함을 특징으로 하는 프로세서에 의해 작동되는 히터 회로의 논리를 검증하기 위한 시험방법과, 내부에 단열효과가 좋은 재질로 히터판이 설치되는 다수의 홈이 내측으로 형성된 작업대, 작업대의 양측에서 지면과 30도 정도의 경사를 갖도록 유지하도록 접힘식으로 설치되는 받침대로 이루어지는 장치로 구성된다. 알루미늄 히터판, 작업대, 프로세서, 히터회로
Abstract:
PURPOSE: An earth environment test apparatus having a dynamic test simulation function of a conical earth sensor is provided to easily perform an earth environment test by heating a desired part of a heating plate without changing a position of the earth environment test apparatus. CONSTITUTION: An earth environment test apparatus having a dynamic test simulation function of a conical earth sensor includes a plurality of heating plates(1) aligned in a matrix pattern. A heater is provided to heat the heating plate(1). A power supply is connected to each heating plate(1). A controller is provided to control each power supply in order to adjust a temperature of each heating plate(1). Each heating plate is sequentially heated by the controller. The heating plate(1) is connected to a supporting rod(2), and the supporting rod(2) is installed at a front surface of the conical earth sensor through a bracket(3).
Abstract:
PURPOSE: A multi-layered thin film insulating material for an artificial satellite is provided to facilitate clipping by a nipper-shaped clip when a repair patch adheres to a multi-layer insulation main body. CONSTITUTION: A multi-layered thin film insulating material for an artificial satellite comprises a multi-layer insulation main body(11), a repair patch(12) and a nipper-shaped clip(20). The repair patch is attached to a damaged part. The nipper-shaped clip connects the boundary part of the repair patch and the multi-layer insulation main body. The damaged part of the multi-layer insulation main body is repaired. The nipper-shaped clip is bent in a triangle shape to form a clipping part.
Abstract:
본 발명은 위성체(인공위성)에 장착되어 위성 자세제어에 사용되는 원추형 지구센서(Conical Earth Sensor: 이하 CES라 칭함)의 동적시험 모사기능을 가진 지상환경 검증시험 장치에 관한 것으로, 종래의 단일 열판 가열에 의한 검증시험 장치에 있어서는 CES가 지구로 인식하는 지구 적외선 복사영역을 변화시키기 위해서는 시험자가 검증시험 장치의 고정부 볼트를 풀어서 열판을 들고 직접 새로운 장소로 이동시켜야 하는 어려움을 해결하고자 행렬(Matrix) 형태로 다수의 열판(Heating plate)을 개별적인 콘트롤러 및 파워 서플라이를 연결하여 종래의 단일 열판이 적용된 지상환경 검증시험 장치를 개선하며, 동적모사(Dynamic Simulation)까지도 가능하게 하는 것을 그 목적으로 한다. 이러한 본 발명의 검증시험 장치에 의해 CES가 지구 적외선 복사영역을 감지할 때에 해당 부위의 열판만을 선별적으로 가열함으로써 열판의 위치를 변경함이 없이 열판의 CES에 대한 다양한 상대적인 위치의 모사가 어려움 없이 가능하게 된다. 나아가, 열판을 순차적으로 가열하여 CES가 감지하도록 하는 동적모사(Dynamic Simulation) 시험까지 가능하게 되는 것이다. 원추형 지구센서, 열판, 파워 서플라이, 콘트롤러, 동적시험
Abstract:
본 발명은 일측이 개방되고 내부에 수용공간이 구비되도록 형성되어, 열진공 챔버 내에 수용된 시편에 부착되는 본체와, 상기 본체의 개방된 일측을 폐쇄하도록 설치되어, 외부 열원에 의해 열을 전달받는 센서 플레이트와, 상기 센서 플레이트 및 본체의 내부 하면에 각각 설치되는 열전대와, 상기 본체와 시편의 사이에 설치되는 절연체를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 진공상태에서 임무를 수행하는 인공위성의 복사 열 유속을 측정할 수 있어, 측정한 복사 열 유속을 인공위성 열 해석에 활용하여 인공위성의 열 설계를 최적화할 수 있으며, 인공위성 최적 열 설계는 인공위성의 신뢰성을 높이고 제작비용을 감소시켜 경제적 이익을 창출하는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A radiation heat flux measuring device in a vacuum condition is provided to measure radiation heat flux of a satellite performing in a vacuum condition and to optimize a thermal design of the satellite by utilizing the measured radiation heat flux for a satellite thermal analysis. CONSTITUTION: A radiation heat flux measuring device in a vacuum condition comprises a body(210), a sensor plate(220), thermocouples(230,230'), and an insulator(240). One side of the body is opened and an accommodation space is arranged in the inside the body. The body is attached on a specimen accommodated in a thermal vacuum chamber. The sensor plate closed the opened side of the body and receives heat from an external heat source. The thermocouples are respectively installed between the body and the specimen.
Abstract:
본 발명은 다층박막단열재에 보수패치를 안정적으로 고정할 수 있도록 한 인공위성용 다층박막단열재에 관한 것이다. 본 발명의 주요 특징은, 다층박막단열재(MLI:Multi-Layer Insulation) 본체의 손상부위를 보수하기 위해, 상기 손상부위에 보수패치를 덧댄 후, 상기 다층박막단열재 본체와 보수패치의 경계부위를 집게형 클립에 의해 연결한 것이다. 인공위성, 다층박막단열재, 보수패치, 클립