حل عددی عایق فناشونده و کاهش دمای آن با استفاده از مفهوم چاه حرارتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 356

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AKT-7-2_010

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1398

چکیده مقاله:

اولین راه کار برای افزایش بهره وری وسائل فضایی کاهش وزن آن است که سبب افزایش سرعت و محدوده پروازی می شود. با توجه به اینکه بدنه این وسائل محدوده دمایی خاصی را تحمل می کند استفاده از سیستم های حفاظت حرارتی، که برای افزایش وزن سازه در شرایط بهینه طراحی شده اند، ضروری است. در این مقاله، عایق حرارتی با چاه حرارتی به عنوان شرط مرزی بدنه در نظر گرفته شده است تا بتوان دمای بدنه را کاهش داد. برای این منظور معادلات هدایت حرارتی گذرا در سیستم مختصات منحنی الخط نوشته شده و برای انواع هندسه وسائل فضایی متقارن محوری توسعه داده شده است. جنس عایق فناشونده، گرافیت فرض شده و از آثار لایه پیرولیز صرف نظر شده است. معادلات با استفاده از روش اختلاف محدود گسسته و دستگاه معادلات حاکم با استفاده از روش ضمنی با جهت متغیر حل شده است. سپس تاثیر چاه حرارتی با ضخامت مختلف بر دمای بدنه بررسی شده است. نتایج حل عددی با نتایج حل دقیق مقایسه و مشاهده می شود اختلاف آنها در تمام زمان ها کمتر از 2 درصد است. برای کاهش دمای بدنه از مفهوم چاه حرارتی استفاده شده و نتایج نشان می دهد که چاه حرارتی 10 تا 24 درصد از دمای بدنه (بسته به ضخامت چاه حرارتی) کاهش می دهد.

نویسندگان

سعید رضایی کلج

دانش آموخته کارشناس ارشد مهندسی هوافضا / دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سحر نوری

عضو هیات علمی / دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سجاد قاسملو

عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • A. Foreest, M. Sippel ,A. Gülhan, B. Esser , B. ...
  • B. Laub, E. Venkatapathy, Thermal protection system technology and facility ...
  • L. R. Jackson, A. H. Taylor,Structural Design for a Hypersonic ...
  • A. H.  Taylor, L. R. Jackson, Heat sink structural design ...
  • S. Rezaei Kalaj, S. Noori, V. Tahmasbi, Numerical solution of ...
  • C. B. Moyer, R. A. Rindal, Finite Difference Solution for ...
  • Y. K. Chen, F. S. Milos, Ablation and Thermal Analysis ...
  • F. S. Milos, Y. K. Chen, Two-dimensional ablation, thermal response, ...
  • Y. K. Chen, F. S. Milos, Three-dimensional ablation and thermal ...
  • J. P. Holman, Heat transfer, McGraw-Hill, 2002. ...
  • H. N. Kelly, M. L. Blosser, Active cooling from the ...
  • E. P. Scala, A Brief History of Composites in the ...
  • W. A. Brooks, Temperature and Thermal-Stress Distributions in Some Structural ...
  • R. Gosse, S. Gogineni, S. Roy, Graphite Ablation Experiments in ...
  • P. Reynier, Numerical rebuilding of graphite ablative test case using ...
  • نمایش کامل مراجع