Od simulace ke hvězdám

Vytvořeno dne 17. 9. 2026
Image
Od simulace ke hvězdám

Jak se testuje něco, co ještě neexistuje? Co musí technologie zvládnout, než se vydají do vesmíru? Jak zchladit elektroniku ve vakuu? Co musí družice přežít během startu? A jak spolu zařízení komunikují stovky kilometrů nad Zemí? 

Přijďte nahlédnout pod ruce inženýrům, kteří pomocí numerických simulací řeší problémy ještě předtím, než se první skutečný hardware vydá na cestu do vesmíru. Představíme vám fyziky, které se ve space inženýringu neustále potkávají – mechaniku, elektromagnetismus a proudění s přenosem tepla. 

Přednášky a networking – Inovace pro vesmírné aplikace

Predikce elektronické spolehlivosti, vibrace a přestupy tepla ve vesmíru

Akce proběhne 5. 11. 2026 v zasedací místnosti UTEE, FEKT, VUT
Účast zdarma

Akce se koná v rámci: Czech Space Week
Pořadatel: SVS FEM s.r.o. 

satelit simulace versus realita

Program:

09:00–10:00 Jak zkrotit vibrace
11:00–12:00 Spolehlivost elektroniky v kosmickém prostoru
13:00–14:00 Vesmírné proudění

Podrobný program a hosty budeme postupně zveřejňovat.

O čem budou přednášky podrobněji?

Numerické simulace jsou jednou částí celého vývoje, ale jejich důležitost se nedá opomíjet. Přijďte se podívat, jak dnes vypadá vývoj technologií, které mají jednou fungovat stovky nebo miliony kilometrů od Země. 

1. Jak zkrotit vibrace

Start rakety trvá jen několik minut. Pro konstrukci družice ale mohou být tyto minuty jednou z nejnáročnějších zkoušek celé mise.
Vibrace, rázy a vysoké mechanické zatížení působí na konstrukci v okamžiku, kdy už není prostor pro žádnou opravu ani dodatečnou úpravu. Komponenty musí vydržet nejen samotný start, ale také všechny jeho dynamické účinky – od náhodných vibrací až po krátkodobé rázové zatížení. Jak ale předem zjistit, co konstrukce skutečně vydrží, kde jsou její kritická místa a co může během startu selhat?
A je tu ještě jeden zásadní problém: konstrukce musí být dostatečně pevná, ale zároveň co nejlehčí. Každý gram navíc zvyšuje náklady na vynesení a zároveň ubírá z hmotnosti, kterou lze využít pro užitečné zatížení.
Právě zde přicházejí na řadu numerické simulace. Pomáhají hledat hranici mezi bezpečností, odolností a minimální hmotností – tedy mezi konstrukcí, která vydrží, a konstrukcí, která je zároveň dostatečně lehká, aby vůbec mohla letět.

2. Spolehlivost elektroniky v kosmickém prostoru

Bez spolehlivé elektroniky se dnes neobejde žádná kosmická mise. Antény musí zajistit stabilní komunikaci se Zemí, vysokofrekvenční obvody musí spolehlivě pracovat v požadovaných kmitočtových pásmech a jednotlivé elektronické subsystémy se nesmí navzájem elektromagneticky ovlivňovat.
V kosmickém prostoru navíc působí specifické jevy, se kterými se běžná pozemská elektronika setkává jen zřídka. Elektromagnetické a numerické simulace umožňují analyzovat chování antén, jejich interakci s konstrukcí družice, distribuci napětí a riziko vzniku elektrostatických výbojů.

3. Chladící systémy ve vesmírných podmínkách

Ve vesmíru se teplo nechová stejně jako na Zemi. Jak tedy udržet techniku v provozu tam, kde nefunguje běžné chlazení?  
Od chlazení elektroniky družic v prostředí téměř dokonalého vakua po chlazení přistávacích modulů při průletu atmosférou. Jak se liší teplotní namáhání modulu pro přistání v atmosféře Země oproti atmosféře Marsu? Jak lze numericky optimalizovat chlazení součástek v orbitálním prostředí? 

Image
Vesmírné inovace

Podívejte se, jak Ansys pohání vesmírné inovace:

 

Registrace