Simulación numérica del sistema de control térmico del nanosatélite K'OTO

 
El desarrollo de nanosatelites en México es una de las máximas prioridades nacionales porque potencia el crecimiento económico y brinda el bienestar de la población como seguridad nacional, inclusión digital, equidad, educación, entre otros. Además, es una de las principales áreas de oportunidad para el desarrollo del sector aeroespacial como diversificación del crecimiento económico a partir de la pandemia por COVID-19. La Unidad de Tecnología Avanzada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM está desarrollando un CubeSat llamado K’OTO. K’OTO es una de las iniciativas alineadas a las estrategias nacionales para generar conocimiento en el sector espacial. Durante el desarrollo de K'OTO surgió la necesidad de proponer un sistema de control térmico (SCT) para garantizar que los subsistemas del satélite funcionarán dentro de los límites de temperatura operativa.El objetivo de esta investigación es proponer un (SCT) para el satélite K’OTO y determinar si es necesario utilizar un sistema de control térmico activo como los tubos de calor. La propuesta, diseño y desarrollo del sistema de control térmico requiere un análisis detallado e iterativo con el fin de satisfacer los requerimientos de la misión en todas sus etapas. Por lo que el (SCT) del K’OTO se analizará numéricamente mediante el método de elementos finitos utilizando ANSYS Mechanical y su módulo Thermal.Para el diseño y selección del sistema de control térmico es de gran importancia el uso de las herramientas de ANSYS ya que nos permite modelar el balance térmico que incluye tanto las cargas térmicas provenientes del ambiente espacial como la disipación de energía térmica de los componentes internos y la radiación emitida por las superficies del satélite debida a las propiedades ópticas de los materiales. Además de obtener predicciones de la distribución de temperaturas con el fin de ajustar el diseño iterativamente antes de realizar un prototipo físico y nos da visibilidad de detalles en lugares donde físicamente no es viable o es de difícil acceso debido a la miniaturización de los componentes. Asimismo, podemos reducir tiempos y costos en relación con los experimentos debido al número de iteraciones que se deben hacer para obtener un diseño confiable que garantice el éxito de la misión satelital.A partir del uso de estas herramientas realizamos los análisis de diferentes casos en donde se observa que los componentes que sobrepasan los límites operacionales de temperatura son los de la computadora de abordo 1 y 2 y los del sistema de Altitud, Determinación y Control. Por lo que la siguiente etapa del análisis es investigar si el satélite requiere la implementación de tubos de calor para poder disipar la energía térmica de estos componentes.
Autor: Dafne Gaviria Arcila
Procedencia: Universidad Nacional Autónoma de México

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