真空环境
大气层的大气密度基本上是随着高度的增加呈指数规律下降。 实验室设备定制公司大气质量分布如下:大气在0~20Km以内范围的大气质量占总质量的90%;大气在在0~50Km以内范围的大气质量占总质量的99.9%;大气在100Km以上的质量占0.0001%。
数字压力表
压力形式:表压、绝压可选 密封:零漏率(测量部分全焊接)
接口:可定做 精度:0.25级
显示单位:可调
真空环境效应
⑴.压力差效应。压力差的影响在1×105Pa~1×102Pa范围发生。当卫星的密封密封容器进入稀薄气体层后,容器承受外部压力差加剧,可能会导致密封舱变形或损坏,储罐中液体或者气体的泄漏增大,使用时间缩短。
⑵.真空放电效应。真空发电发生在1×103Pa~1×10-1Pa低真空范围内。 实验室设备定制公司当电极之间发生自激放电时称为电击穿。当真空度达到1×10-2Pa甚至更高时,在真空中分开一定距离的2个金属表面,在收到具有一定能量的电子碰撞时,会从表面激发出更多的次级电子,它们还不断与两个金属表面来回发生碰撞,并产生放电现象,称为微放电。射频空腔、波导管等装置有可能由于微放电而使其性能下降,甚至产生永久性失效。
⑶.辐射传热效应。卫星在空间真空环境下,与外界的主要传热通过辐射传热形式。
⑷.真空出气效应。卫星用的材料在高于1×10-2Pa的真空条件下,气体会不断从材料表面释放出来。放出的气体又会重新凝聚在卫星的低温部件上对这些部件产生污染。卫星的低温部件一般是光学部件、镜头、传感器等,或者是有光学敏感特性的热控涂层。由于污染会导致系统的光学性能下降,太阳能吸收率增加,卫星平均温度增加。
⑸.材料蒸发、升华和分解效应。考虑空间材料的蒸发、升华会造成材料组分的变化,引起材料质量损失,造成有机物的膨胀,改变材料原有的性能,如改变热物理性能和介电性能,引起自污染。
⑹.黏着和冷焊效应。黏着和冷焊一般发生在1×10-7Pa以上的超高真空条件下。这种现象可使航天器的一些部件出现故障,如加速轴承的磨损,减少其工作寿命。使电机滑环、电刷、继电器开关触点部位出现故障。
⑺.真空泄漏效应。 实验室设备定制公司航天器上一些真空密封部件在真空环境作用下可能出现真空泄漏,导致该部件产生失效。据分析,在航天史上约50%的重大故障与真空泄漏有关。
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