Вакуумное оборудование применяется в космической отрасли для испытаний, научных исследований и производства космических аппаратов. Для имитации условий космоса используют вакуумные камеры — специализированные установки, которые создают искусственную вакуумную среду путём удаления воздуха и других газов. Имитируется нагружение давлением всех элементов конструкции корабля, аналогичное тому, которое создаётся в орбитальном полёте. Это позволяет оценить механическое взаимодействие элементов до старта и посмотреть, как ведёт себя конструкция в космическом вакууме. Вакуумное оборудование помогает проверять, какие изменения происходят с материалами и компонентами в условиях космического пространства, и как они могут повлиять на работу космических аппаратов. Проводить испытания на прочность и герметичность для обнаружения течей в конструкции, которые могут привести к разгерметизации и разрушению.
■ Вакуумные камеры могут имитировать экстремальные температурные колебания, радиационные воздействия и другие факторы, характерные для космической среды. Цикл испытаний космической техники в вакуумной камере на сегодняшний день остаётся наиболее объективным методом контроля герметичности в наземных условиях.
■ Вакуумные камеры создают среду, близкую к той, что существует в космосе: вакуум, низкую температуру, высокую радиацию и другие факторы. Это позволяет проводить испытания и эксперименты на объектах, которые будут запущены в космос, и проверять их работоспособность в условиях, близких к реальным. Вакуумные технологии применяются, например, для изготовления лёгких и прочных оболочек микро- и наноспутников, гибких тонкоплёночных солнечных батарей.
■ В вакуумных камерах имитируются нагрузки, характерные для космоса: температура, вакуум, излучение и т. д. Тестируются как готовые аппараты целиком, так и их элементы по отдельности. Испытания компонентов космических аппаратов, спутников в условиях, максимально приближённых к тем, с которыми они столкнутся на орбите, например:
Электроника — обеспечение надёжности работы электронных устройств в условиях низких и высоких температур в вакууме.
Материалы — оценка устойчивости материалов к температурным колебаниям в вакууме.
Оптика — проверка характеристик оптических систем и приборов в условиях, близких к космическим.
Механизмы — испытание движущихся частей на предмет работы в условиях низких и высоких температур в вакууме.
■ Камеры-боксы. Достигают давления до 100 нанопаскалей, что подходит для сверхвысокого вакуума. Используются в передовых исследованиях материалов.
■ Сферические камеры. Их форма обеспечивает равномерное распределение сил, что делает их пригодными для прецизионных испытаний, например, в лазерных приложениях.
■ Цилиндрические камеры. Доступны в вертикальном и горизонтальном исполнении. Используются для таких процессов, как дегазация и испытание на герметичность с использованием гелия.
■ Камеры под колпаком. Известны своей куполообразной крышей, подходят для высокотемпературных применений. Часто изготавливаются из прочных материалов, таких как Pyrex или нержавеющая сталь.
■ Камеры глубокого вакуума. Используются для моделирования условий среды холодного космического пространства. Применяются для испытаний космических спутников, контроля теплового цикла и испытаний компонентов, подсистем и комплектных спутников в полностью контролируемой среде.
■ Вакуумные насосы и агрегаты, вакуумные затворы и клапаны для различного применения в нефтехимической промышленности.
■ Чтобы подобрать и узнать цену оборудования под конкретные условия технологического процесса, обратитесь по указанным на сайте контактам.
■ Наши специалисты подберут для Вас оптимальное вакуумное оборудование, а инженерный центр спроектирует техническое решение под конкретное, индивидуальное задание.
➜ СПЕЦИАЛИСТЫ АО «ВАКУУММАШ» подберут оборудование по цене производителя
➜ КАТАЛОГ ВАКУУМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ на официальном сайте VACMA.RU