可展開太陽能聚焦系統(tǒng)的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、可折疊/展開結(jié)構(gòu)具有質(zhì)量輕、收攏體積小、發(fā)射成本低等優(yōu)勢(shì),這為構(gòu)建大聚焦比、大口徑的空間太陽能聚焦器提供了一條有效的解決途徑,因此,開展高效可展開太陽能聚焦器系統(tǒng)的研究對(duì)于推動(dòng)空間太陽能高溫利用的發(fā)展有著重要的意義。本文對(duì)可展開太陽能聚焦器系統(tǒng)中的一些關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究和性能分析,提出了大口徑、大收納比、可高效折疊/展開的空間可展開太陽能聚焦器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,探索了性能提高的策略,完成了可展開聚焦器系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)和分析。
  本文

2、首先基于懸臂梁假設(shè),利用ANSYS軟件對(duì)充氣支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行了靜態(tài)和模態(tài)分析。結(jié)果表明:低階頻率(前3階頻率)幾乎不受內(nèi)壓的影響;內(nèi)壓對(duì)于高階頻率(后7階)的影響較大;內(nèi)壓在影響結(jié)構(gòu)固有頻率的同時(shí)也改變了結(jié)構(gòu)的振型。
  利用有限元方法對(duì)充氣展開的非線性動(dòng)力力學(xué)控制方程進(jìn)行了離散求解,以一個(gè)開口面積為20m2、焦距為8m的充氣結(jié)構(gòu)模型為研究對(duì)象,對(duì)其一次、三次折疊未充氣狀態(tài)的支撐桿及反射部件的展開過程進(jìn)行了動(dòng)態(tài)仿真計(jì)算。對(duì)比支撐桿一次

3、折疊和三次折疊展開過程中內(nèi)壓隨時(shí)間的變化可以得出支撐桿內(nèi)壓變化與其折疊次數(shù)無關(guān)。充氣展開過程中,在充氣薄膜材料上有褶皺的出現(xiàn),這將影響展開后反射部件的聚焦性能。
  根據(jù)蒙特卡洛光線跟蹤法及光線的鏡面反射定律,分析了充氣式可展開太陽能聚焦器的聚焦性能,并通過調(diào)整充入氣體參數(shù)、聚焦器的結(jié)構(gòu)壁厚和結(jié)構(gòu)形式等對(duì)其展開過程及聚焦性能進(jìn)行優(yōu)化。結(jié)果表明:單一壁厚薄膜反射面結(jié)構(gòu)展開后的聚焦效率約為50%;通過調(diào)整薄膜壁厚沿徑向的變化,可以有效

4、改善充氣反射面展開聚焦性能,聚焦效率最大可達(dá)60%;成型反射面結(jié)合充氣式或機(jī)械式支撐桿的新型聚焦器的展開聚焦效率可以達(dá)到理想設(shè)計(jì)值。
  為了克服充氣式展開聚焦器在充氣過程中存在的褶皺問題,整個(gè)聚焦結(jié)構(gòu)采用由充氣薄膜材料預(yù)制成型的多組小尺寸的聚光鏡片疊裝,在空間展開為大面積的聚焦器。采用Pro/E軟件進(jìn)行參數(shù)化三維建模、裝配,對(duì)新型聚焦器的展開鎖定機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),并對(duì)可伸展支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗壓性能、抗彎性能和振動(dòng)特性進(jìn)行研究。在支撐桿頂端受

5、30N軸向和徑向力時(shí),可展開支撐桿結(jié)構(gòu)具有優(yōu)異的抗壓和抗彎性能,支撐結(jié)構(gòu)的安全系數(shù)非常高;第5階振型對(duì)應(yīng)的結(jié)構(gòu)位移最大,約為0.1m。
  對(duì)預(yù)制成型的折疊聚焦器在空間展開的預(yù)期過程進(jìn)行了運(yùn)動(dòng)仿真,獲得了展開軌跡曲線及位置曲線等相關(guān)數(shù)據(jù),并對(duì)存在各種誤差時(shí)展開結(jié)構(gòu)的聚焦性能進(jìn)行了分析。研究表明:組裝鏡片能夠按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)由收納狀態(tài)到工作狀態(tài)的展開過程,并最終達(dá)到了預(yù)期的展開鎖定效果;支撐桿長度伸縮誤差對(duì)焦點(diǎn)精度的影響比支撐桿孔徑間隙

6、誤差的影響要大;存在軸間隙誤差時(shí),焦點(diǎn)坐標(biāo)位置x和y誤差均在半徑為3mm的圓內(nèi)變化,焦點(diǎn)位置誤差不具有規(guī)律性;隨著指向誤差、焦面位置誤差及鏡面加工誤差的增大,聚焦器焦面光斑半徑增大,并且由圓形光斑逐漸演變?yōu)闄E圓形,能流峰值降低,整個(gè)焦面接收的總能量保持守恒。鏡面誤差對(duì)焦面能流和光斑形狀的影響最大,應(yīng)合理設(shè)置接收面的大小和位置。
  利用FLUENT軟件對(duì)吸熱器內(nèi)的流動(dòng)換熱性能進(jìn)行了數(shù)值模擬,并對(duì)吸熱器結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,使每根吸熱管內(nèi)工

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