ExoMars 2020: Fabricación mediante tecnología FDM del cover de protección planetaria para ensayos de compatibilidad electromagnética del sensor AMR

dc.contributor.authorMartín Iglesias, S.es
dc.contributor.authorMuñoz Rebate, I.es
dc.contributor.authorLeón Calero, M.es
dc.contributor.authorFernández Romero, S.es
dc.contributor.authorPoyatos Martínez, D.es
dc.contributor.authorParrondo, M. C.es
dc.contributor.funderAgencia Estatal de Investigación (AEI)es
dc.date.accessioned2022-09-23T10:20:44Z
dc.date.available2022-09-23T10:20:44Z
dc.date.issued2018-10-23
dc.description.abstractLas misiones espaciales destinadas a un planeta con posibilidad de albergar vida en el mismo, deben cumplir una serie de requisitos especiales para evitar la contaminación interplanetaria con microorganismos terrestres. La búsqueda de materiales que sirvan como barreras biológicas para proteger los equipos durante las distintas actividades de un proyecto espacial constituye un campo de investigación en continuo desarrollo. En este artículo se explica el proceso de investigación llevado a cabo para el desarrollo y fabricación de un cover de protección planetaria para la realización de los ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) de un sensor de campo magnético para la misión ExoMars 2020. Se debe tener en cuenta que las propiedades del material seleccionado deben cumplir con los requisitos de transparencia en radiofrecuencia (RF) para que de este modo no interfiera en las medidas. La novedad que presenta el diseño de este cover es el empleo de la tecnología FDM (Fused Deposition Modeling) como método de fabricación. Como ventaja, la fabricación aditiva permite el desarrollo de componentes adaptados a las necesidades multifísicas de proyecto (series únicas), fácilmente modificables y de bajo coste. El objetivo de este proyecto es estudiar la viabilidad del empleo de la técnica FDM como método flexible y de bajo coste para la fabricación de equipos de soporte de tierra en proyectos aeroespaciales.es
dc.description.peerreviewedPreprintes
dc.description.sponsorshipThis research was funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) under project UAVE3 (TEC2016-79214-C3-1-R)es
dc.identifier.citationVI Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 2018 (DESEI+d)es
dc.identifier.funderhttp://dx.doi.org/10.13039/501100011033es
dc.identifier.issn083181548
dc.identifier.otherhttps://publicaciones.defensa.gob.es/desei-d-2018-vi-congreso-nacional-de-i-d-en-defensa-y-seguridad.htmles
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12666/795
dc.language.isospaes
dc.publisherMinisterio de Defensa: Secretaria General Técnicaes
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/TEC2016-79214-C3-1-R/ES/EVALUACION NUMERICA Y EXPERIMENTAL DE EFECTOS ELECTROMAGNETICOS AMBIENTALES EN AVIONES NO TRIPULADOS/es
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationales
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.license© Autores y editor, 2018es
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.titleExoMars 2020: Fabricación mediante tecnología FDM del cover de protección planetaria para ensayos de compatibilidad electromagnética del sensor AMRes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/lecturees
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794es
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones

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