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淺析地面雷達電子方艙熱設計

2014-10-21 11:09:39盧東曉
電子世界 2014年12期
關鍵詞:環境

【摘要】對方艙系統艙內熱環境進行分析,說明在方艙總體設計的布局方式下,艙內熱環境能否滿足電子設備通風冷卻要求,同時兼顧操作人員的熱舒適性,對結構總體設計能夠發揮較好的理論支撐與指導作用。

【關鍵詞】電子方艙;熱設計;環境

一、引言

當代信息化戰爭中,車載信息方艙是戰場指揮控制中的關鍵信息節點。方艙內集成有任務系統的大量電子設備,同時任務期間需要人員長時間在方艙密閉環境中工作。在有限空間內,大功率電子設備生成的熱量,一方面容易導致設備失效,系統崩潰;另一方面,影響操作人員的熱舒適性,關系任務的執行效率。因此,在總體設計的方案階段,通過計算機仿真模擬出艙內的熱環境,預先考量相關指標是否滿足要求,可以保證系統的整體功效,避免工程實施后出現較大問題。

二、方艙環境參數

1.工程技術基本條件

假定方艙內部空間溫度場分布均勻,即艙內各點空氣等溫,方艙內壁表面溫度等溫,且與艙內空氣溫度一致;

假定方艙四周壁傳熱均勻,頂、底及四周壁導熱系數一致;

假定方艙外表面溫度均勻,方艙外表面溫度與周圍大氣一致。

2.方艙主要參數

本文按照大板方艙進行分析計算,已知大板方艙艙體總導熱系數為1.5W/(㎡×℃)

艙內環境溫度:T1=25℃(按GB5701-85,適宜溫度24~28℃)

艙外環境溫度:T2=50℃

方艙內外溫差:ΔT=T1-T2=25℃

三、方艙熱負荷計算

方艙的熱負荷主要有電子設備的熱耗散功率,太陽輻射熱,操作人員的散熱,照明、排風扇等設備的熱功耗,新鮮空氣及門、窗、孔隙的傳熱等,其中電子設備的發熱時艙內熱負荷最主要的來源。方艙環控系統由空調、軸流風機組成。文中主要探討初定的總體設計方案中,方艙內部熱環境能否較好的滿足設備通風散熱,同時有利于人員的操作。熱負荷的計算要按照系統工作環境要求中的最惡劣情況,確定計算中應選取的艙內外空氣溫差ΔT=25℃

熱負荷計算公式為:

PL=P1+P2+P3+P4+P5+P6

其中PL為制冷總負荷,P1為艙體內外溫差傳熱,P2為太陽輻射熱量,P3為艙體內電子設備散熱,P4為操作員人體散熱,P5為空氣更新,新風負荷,P6為窗口孔口縫隙等傳入的熱量。

各量計算公式如下:

(1)艙體內外溫差傳熱:

P1=K×A×ΔT,其中K為傳熱系數,一般取K=1.5W/(㎡×℃),A為工作艙內表面積,ΔT為艙體內外空氣溫差。

(2)太陽輻射熱量

P2=0.047λ×K×Ss×Es×As,其中λ為遮陽系數,一般為0.65,K為傳熱系數,Ss為被照射面積,一般取工作艙內表面積A的一半(頂,一側面,一端面,共三面),Es為輻射強度,一般取1120W/㎡,As為吸收率,一般取0.8。

(3)艙體內電子設備散熱

P3=N1+N2+......,其中N1,N2等為方艙內的各電子設備的耗散功率。

(4)操作員人體散熱

P4=n*g,其中n為艙內操作人數,g為單人散熱量,一般取145~152w。

(5)空氣更新,新風負荷

P5=1.163×Cp×ρ×V×ΔT×10/36,其中Cp為外部空間比熱,一般取1.006KJ/(Kg×℃),ρ為外部空氣密度,一般取1.093kg/m3,V為方艙最大空間泄露量,ΔT為艙體內外空氣溫差。

(6)窗口孔口縫隙等傳入的熱量

P6=1.163×Cp×ρ×V×ΔT×10/36,其中Cp為外部空間比熱,一般取1.006KJ/(Kg×℃),ρ為外部空氣密度,一般取1.093kg/m3,V為方艙最大空間泄露量,ΔT為艙體內外空氣溫差。

四、方艙的布局

目前我所的方艙布局有兩種形式,即有人工作區和無人工作區,有人工作區基本上屬于中端控制區域,無人工作區往往是大功率發射區域。有時一個方艙內這兩種模式同時存在,用一道門將這兩個區域分開。

五、結語

綜上所述,對于高集成度的方艙任務電子信息系統,熱環境的有效調節與控制在系統總體設計過程中必須予以相當重視,借助計算機仿真手段,能夠為結構總體設計提供理論支撐,幫助有效地改進設計。

參考文獻

[1]李琴.熱仿真在電子設備結構設計中的應用[J].電子工藝技術,2006,27(3):165-167.

[2]余建祖.電子設備熱設計及分析技術[M].北京:北京航空航天大學出版社,2000.

作者簡介:盧東曉(1970—),浙江臺州人,技師,主要從事雷達整機裝配工藝技術研究,曾獲國家專利局專利一項。

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