Geri Dön

Nano katkılı faz değiştiren malzemelerle uzay aracı elektronik sistemleri için gelişmiş ısıl yönetimi ve sayısal analizi

Advanced thermal management and numerical analysis for spacecraft electronic systems using nano-enhanced phase-change materials

  1. Tez No: 1019597
  2. Yazar: AHMET ÖZMÜŞ
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL İBRAHİM YAMAÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Mekatronik Mühendisliği, Mechatronics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2026
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Fırat Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Uzay araçlarında kullanılan elektronik sistemlerin güvenilirliği ve ömrü, etkin bir ısıl yönetim stratejisinin geliştirilmesine bağlıdır. Ancak uzay ortamındaki enerji kaynaklarının sınırlı olması ve aktif soğutma sistemlerinin yüksek enerji tüketimi ile ağırlık dezavantajı, araştırmacıları pasif çözümlere yönlendirmektedir. Faz değişim malzemeleri (FDM), yüksek gizli ısı depolama kapasiteleri sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek ani ısıl pikleri azaltabilmektedir. Bu çalışmada, uzay elektroniği için çok katmanlı FDM tabanlı pasif ısıl yönetim sistemi deneysel ve sayısal yöntemlerle kapsamlı olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda, farklı erime sıcaklıklarına sahip katmanların kademeli olarak devreye girmesini sağlamak amacıyla üç katmanlı bir alüminyum test hücresi tasarlanmıştır. Bu hücrede RT44-RT35-RT28, RT54-RT44-RT35 dizilimleri ile ağırlıkça %1 ve %2 oranlarında B4C nano katkılı yapılar test edilmiştir. Isıtma ve soğutma işlemleri alt yüzeyden uygulanmış, sıcaklık dağılımları 9 termokupl ve termal kamera ile eş zamanlı olarak izlenmiştir. Sayısal analizlerde ANSYS Fluent kullanılarak entalpi-gözeneklilik yaklaşımına dayalı doğrulanmış bir model geliştirilmiş ve farklı yerçekimi koşulları (1g ve 0,75g) altındaki performans analiz edilmiştir. Sonuçlar, katman sıralamasının termal performans üzerinde belirleyici olduğunu göstermiştir. RT54 içeren dizilim, erime süresini %25,3 ve katılaşma süresini %41,1 azaltarak hızlı çevrim avantajı sağlarken; RT44 tabanlı dizilim yaklaşık 484,8 kJ ile daha yüksek gizli ısı depolama kapasitesi sunmuştur. B4C katkısı, gizli ısı kapasitesinde yalnızca %1'lik bir azalmaya yol açarken, ısıl tamponlama (latent bölgede kalma) süresini yaklaşık %82 oranında uzatmış ve ısı dağılımını iyileştirmiştir. Alüminyum çerçeve kullanımının ısıl iletkenliği yaklaşık 1012 kat artırarak sıcaklık gradyentlerini azalttığı belirlenmiştir. Yerçekimi ivmesinin 0,75g seviyesine düşmesi durumunda erime hızının yaklaşık %10,9, katılaşma hızının ise %5 ila %9 aralığında azaldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, nano katkılı ve çok katmanlı FDM yapıları ısı transferini iyileştirerek sıcaklık dengesini sağlamakta ve pasif ısıl yönetim performansını artırmaktadır. Elde edilen bulgular, uzay ve değişken yerçekimi ortamları için enerji kapasitesi, termal tepki süresi ve çalışma koşullarının birlikte optimize edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Özet (Çeviri)

The reliability and lifespan of electronic systems used in spacecraft depend on the development of an effective thermal management strategy. However, the limited availability of energy sources in the space environment, combined with the high energy consumption and weight disadvantages of active cooling systems, is driving researchers toward passive solutions. Phase-change materials (PCMs) can reduce sudden thermal spikes by balancing temperature fluctuations thanks to their high latent heat storage capacity. In this study, a multilayer PCM-based passive thermal management system for space electronics was comprehensively investigated using experimental and numerical methods. In the experimental studies, a three-layer aluminum test cell was designed to ensure the gradual activation of layers with different melting temperatures. In this cell, structures doped with 1% and 2% by weight of B4C nanocrystals were tested in the sequences RT44-RT35-RT28 and RT54-RT44-RT35. Heating and cooling were applied from the bottom surface, and temperature distributions were monitored simultaneously using 9 thermocouples and a thermal camera. In numerical analyses, a validated model based on the enthalpy-porosity approach was developed using ANSYS Fluent, and performance under different gravitational conditions (1g and 0.75g) was analyzed. The results showed that the layer sequence is a determining factor in thermal performance. The RT54-containing sequence provided a fast-cycle advantage by reducing the melting time by 25.3% and the solidification time by 41.1%, while the RT44-based sequence offered a higher latent heat storage capacity of approximately 484.8 kJ. The B4C additive caused only a 1% decrease in latent heat capacity, while extending the thermal buffering (residence time in the latent region) by approximately 82% and improving heat distribution. It was determined that the use of an aluminum frame increased thermal conductivity by approximately 10¹² times, thereby reducing temperature gradients. It was found that when gravitational acceleration decreased to 0.75g, the melting rate decreased by approximately 10.9%, while the solidification rate decreased by 5% to 9%. As a result, nano-reinforced and multilayer PCM structures improve heat transfer, maintain thermal equilibrium, and enhance passive thermal management performance. The findings emphasize the need to jointly optimize energy capacity, thermal response time, and operating conditions for space and variable-gravity environments.

Benzer Tezler

  1. E63 kodlu NiPc+C61 katkılı nematik sıvı kristalin elektriksel ve manyetik özelliklerinin incelenmesi

    Investigation of electric and magnetic properties of NiPc and C-61 doped E63 nematic liquid crystal

    ÖMER YILMAZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    Fizik ve Fizik MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ZEYNEP GÜVEN ÖZDEMİR

  2. Nano katkılı parafin bazlı faz değiştiren malzeme ile li-iyon bataryalarda termal yönetimin deneysel analizi

    Experimental analysis of thermal management in li-ion batteries with nano-reinforced paraffin-based phase change material

    MUSTAFA İLTERİŞ BIÇAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    Otomotiv MühendisliğiÇukurova Üniversitesi

    Otomotiv Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KADİR AYDIN

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDİ TOSUN

  3. Nanopartikül katkılı biyo bazlı kapsüllenmiş faz değiştiren malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu

    Synthesis and characterization of nanoparticle doped bio-based encapsulated phase change materials

    FEYYAZ TAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    Mühendislik BilimleriZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

    Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MUSTAFA ZOR

  4. The effect of erbium ion concentration on structural and optical properties of ZnSe quantum dot doped SiO2 glass

    ZnSe kuantum noktası katkılı SiO2 camların yapısal ve optik özelliklerine erbium iyon konsantrasyonunun etkisi

    OLGUN ERGÜZEL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Fizik ve Fizik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÖNÜL ÖZEN

  5. Thermal energy storage with nanoparticle embedded phase change materials

    Nanoparçacık gömülü faz değişim malzemesi ile termal enerji depolama

    RAMAZAN AYDIN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HANİFE TUBA OKUTUCU ÖZYURT