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航天器為何經(jīng)常是“黃袍加身”?

如意 ? 來源:蝌蚪五線譜 ? 作者:流火 ? 2021-01-12 10:22 ? 次閱讀
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如果同學們對航空航天領域感興趣,就會發(fā)現(xiàn)這么一件有趣的事:無論是哪個國家發(fā)射的航天器,如人造衛(wèi)星、探測器或空間站等,都包裹有一層金燦燦的覆蓋物,就像是黃金制成的外套一樣。

為何這些航天器要穿一身“黃袍”呢?難道,大家是想要通過“黃袍加身”的方式,來展現(xiàn)出航天器尊貴的身份嗎?

天問一號火星探測器(圖源:知乎)

小知識:后周時期,宋太祖趙匡胤發(fā)起陳橋兵變,并被部下們披上了一件黃袍,從此開始自稱天子,爭奪天下。這就是“黃袍加身”的典故。

由于發(fā)射成本高昂,航天器上所安裝每一件設備的重量都是經(jīng)過科學家們精心計算的。所以,這一身黃袍當然不是裝飾品啦!它們主要用于控制溫度,防止由于溫度過高或過低而出現(xiàn)航天器儀器失靈的現(xiàn)象,是保證航天器得以正常工作的重要防護設備之一。

那么,這些黃金外衣控制溫度的工作原理是什么呢?我們繼續(xù)看下去吧!

為什么需要調控航天器的體溫?

要搞清楚這個問題,我們需要先了解一下熱傳遞的三種主要途徑:熱傳導、熱對流以及熱輻射。

當兩個溫度不同的固體相互接觸時,它們彼此之間就可以通過內部分子、原子或電子的運動來交換熱量,即熱傳導;而對于具有不同溫度的液體或氣體,當它們相互接觸時,可以通過流體的移動來實現(xiàn)熱量的傳遞,即熱對流;除此之外,任何溫度高于絕對零度的物體都在無時不刻地向周圍發(fā)射著攜帶有一定熱量的電磁波,即熱輻射。

航天器為何經(jīng)常是“黃袍加身”?

熱量傳遞的三種方式(圖源:新浪)

要搞清楚這個問題,我們需要先了解一下熱傳遞的三種主要途徑:熱傳導、熱對流以及熱輻射。

當兩個溫度不同的固體相互接觸時,它們彼此之間就可以通過內部分子、原子或電子的運動來交換熱量,即熱傳導;而對于具有不同溫度的液體或氣體,當它們相互接觸時,可以通過流體的移動來實現(xiàn)熱量的傳遞,即熱對流。

除此之外,任何溫度高于絕對零度的物體都在無時不刻地向周圍發(fā)射著攜帶有一定熱量的電磁波,即熱輻射。

航天器體溫控制方法之一:被動控制

被動溫度控制,顧名思義,是一種帶有防御性質的溫度控制方法。就像是坦克配備有厚厚的防彈裝甲一樣,航天器同樣需要安裝一層可以有效抵抗熱輻射的“防熱裝甲”。而航天器所穿的那一身黃袍,就是一類熱防護裝甲,學名叫做“多層隔熱材料”。

多層隔熱材料就像是一層厚厚的毯子,主要由兩部分組成:反射屏(表層)以及間隔物(內層)組成。

表層的反射屏可以有效地將以太陽輻射為主的宇宙輻射反射回去,就像是反彈披風一樣;而內層的反射屏則可以阻止航天器內部的熱量散逸到真空中,從而起到保溫的作用。

反射屏常用的一種隔熱材料為鍍有金屬箔(如金箔、銅箔等)的聚酯薄膜或聚酰亞胺薄膜,這也就是我們所看到的金黃色的外套啦(有時也會是銀色)!而間隔物一般為疏松多孔的材料,如玻璃纖維、石英纖維等,可以進一步地阻礙航天器與真空環(huán)境發(fā)生過多的熱交換。

除了多層隔熱材料外,安裝在航天器內部的熱管也是一種很常用的被動溫度控制方法。熱管內部儲存的工質(如氨水)可以迅速地將一端熱源散發(fā)的熱量吸收,然后通過熱傳導的方式在另一端進行散熱,從而實現(xiàn)航天器內部的溫度控制,整個過程沒有消耗能量。

由于在吸熱與散熱的過程中,熱管內部的工質會發(fā)生物理狀態(tài)的改變:首先從液體蒸發(fā)為氣體,然后再由氣體冷凝成液體,所以又被稱為“相變介質”。

其實,熱管是一種用途非常廣泛的設備,不僅可以用于航天器的溫度控制,在其他工程領域也是不可或缺的“神器”呢!

例如,青藏高原上的凍土層每年都經(jīng)歷著冬天凍結、夏天融化的循環(huán)過程,這一季節(jié)性凍結—融化的現(xiàn)象帶來了嚴重的地基下沉,是我國青藏鐵路建設中的面臨的一大難題。工程師們正是在鐵路的沿線安裝了大量的熱管,將土壤內部的熱量及時高效地散發(fā)到外部,才保證了凍土層的經(jīng)年不化。

除了多層隔熱材料以及熱管以外,航天器上還會采用隔熱器、隔熱涂層、被動式熱輻射器等許多種不同的被動溫度控制裝置。

航天器體溫控制方法之二:主動控制

被動溫度控制的優(yōu)點是簡單方便,不消耗能量;但它也有較為明顯的缺點,那就是精度較差。為了實現(xiàn)航天器內部各區(qū)域溫度的精準控制,一般還需要安裝主動溫度控制系統(tǒng)。

這種主動溫度控制系統(tǒng)的工作原理與我們家用空調非常類似。以常用的一種名為“工質循環(huán)回路熱控系統(tǒng)”的溫度控制系統(tǒng)為例,它利用循環(huán)泵作為動力源來驅動工質進行循環(huán)流動,在指定的冷卻端收集熱量,并在另一個釋放端釋放熱量。這種系統(tǒng)看似只是高級版的熱管,但可以實現(xiàn)精準的溫度控制,是航天器中必不可少的一部分!

航天器為何經(jīng)常是“黃袍加身”?

國際空間站內部的主動熱控系統(tǒng)(圖源:參考文獻)

同學們,從探究航天器身上所穿的“黃袍”開始,我們在這里學習到了航天器溫度控制相關的知識。下一次,如果在電視上看到了相關的新聞,一定要給家長科普一下哦!
責編AJX

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