Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.145.76.159
    [SESS_TIME] => 1732185274
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 598ae28e31325e3438ee6bee3ec351b5
    [UNIQUE_KEY] => d159748aa022b107657ab906530a95c0
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

    [SESS_OPERATIONS] => Array
        (
        )

)

Поиск по журналу

Прикладная механика и техническая физика

2018 год, номер 2

Исследование характеристик тепломассообмена теплозащитных материалов при больших временах полета

В.И. Зинченко, В.Д. Гольдин, В.Г. Зверев
Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики, Томск, 634050, Россия
vladislav.zinchenko@bk.ru
Ключевые слова: гиперзвуковая скорость, аэродинамический нагрев, тепловая защита, сопряженный тепломассообмен, теплозащитные материалы, hypersonic velocity, aerodynamic heating, thermal protection, coupled heat and mass transfer, thermal protection materials
Страницы: 108-120

Аннотация

Рассмотрена задача о нестационарном сопряженном тепломассообмене при движении затупленного по сфере конусообразного тела, выполненного с использованием различных теплозащитных материалов. Путем численного интегрирования исследованы характеристики тепломассообмена при постоянных параметрах торможения (число Маха равно 6, высота 15 км, время полета 600 с), налагающих жесткие ограничения на выбор материалов для тепловой защиты. Показано, что использование перспективных керамических материалов обеспечивает допустимый температурный режим и сохранение исходной геометрии тела, в том числе при движении под углом атаки.

DOI: 10.15372/PMTF20180211