这款电弧喷射推进器主要面向低功率空间探测任务设计,核心适配1kW级功率输入的应用场景,尤其针对月球轨道卫星的在轨动力需求开发,可承担卫星轨道维持、姿态微调、轨道转移过程中的小推力输出任务,相比传统化学推进系统,其比冲性能更优,能够大幅降低推进剂携带量,提升卫星有效载荷占比。从结构设计来看,整体采用同轴回转式布局,主体为长筒形承压腔体结构,两端分别设置推进剂输入接口与喷管输出端,中部通过带螺栓孔的连接法兰实现与卫星舱体的安装固定,法兰端面上均匀分布的紧固孔可匹配标准航天紧固件,保证安装后的结构强度与密封性能,避免空间真空环境下出现推进剂泄漏问题。
侧向伸出的细管结构为推进剂输入管路接口,接口处做了阶梯式轴段设计,可适配标准管路快接结构,减少现场装配的焊接工序,提升总装效率。靠近喷管端设置的多道环形凸缘结构,一方面用于喷管组件的轴向定位,另一方面可作为热防护结构的安装基准,隔绝推进器工作时产生的高温向卫星舱体传导。设计过程中优先考虑了空间环境下的热变形适配问题,主体腔体选用耐高温合金材质的模拟结构,各连接轴段的同轴度公差控制在较高精度等级,避免高温工作状态下出现轴线偏移导致的推力矢量偏斜。喷管段采用收敛-扩张型面的简化结构设计,可在建模过程中通过回转特征快速生成,型面曲线经过气动优化,能够保证电弧加热后的推进剂在喷管内充分膨胀加速,将热能高效转化为喷射动能。
安装边界方面,主体法兰的安装孔分布圆直径、两端轴段的伸出长度、侧向管路的安装高度都做了明确的尺寸约束,可直接适配现有小卫星的标准安装接口,无需额外设计转接结构。在实际应用场景中,这类推进器可安装在月球轨道卫星的舱体外侧,多个推进器配合使用可实现卫星三轴姿态控制,也可单独作为主推进部件承担轨道高度维持任务,应对月球非球形引力、太阳风扰动等因素带来的轨道偏移问题。结构设计上充分考虑了模块化装配需求,各功能段之间通过法兰螺栓连接,可单独更换喷管、电极组件等易损耗部件,降低在轨维护或地面测试的成本。建模过程中对所有密封结合面都做了凸台止口设计,可配合金属密封垫片实现高压密封,满足推进剂在腔体内的电弧加热承压要求。整体外形无多余突出结构,所有棱角处都做了圆角过渡处理,避免在卫星发射过程中出现应力集中导致的结构断裂问题,同时也能减少空间碎片撞击带来的结构损伤概率。
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- 系统要求: Rendering,STEP / IGES,SOLIDWORKS
- 软件分类: 通用机械零部件













