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Dos estrategias de análisis acopladas para el modelado de ablación por fusión de material de protección térmica en flujo de impacto bifásico de gas-partícula supersónico

Autores: Lai, Chong-You; Leu, Tzong-Shyng

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Dos estrategias de análisis acopladas para el modelado de ablación por fusión de material de protección térmica en flujo de impacto bifásico de gas-partícula supersónico


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Aeroespacial

Palabras clave

Estudio
Estrategias de análisis
Proceso de fusión-abrasión
Placa de muestra de cobre
Lanzador ductado a escala
Resultados de simulación
Análisis acoplado de fluidos-térmico-abrasión bidireccional
Análisis acoplado suelto de fluidos-térmico-abrasión bidireccional
Resultados experimentales
Estrategia FTA-LCA
Flujo de calor en la superficie de impacto
Análisis de conducción de calor inverso
IHCA
Eficiencia computacional
Flujo de impacto de pluma de escape de dos fases gas-partícula supersónica

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 28

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este estudio, se utilizaron dos estrategias de análisis para investigar el proceso de fusión-ablatión de la placa de cobre en el lanzador ductado a escala. La fiabilidad de los resultados de simulación de las dos estrategias de análisis se confirmó al comparar la estrategia de análisis acoplado de fluidos-térmico-ablatión bidireccional (FTA-CA) con la estrategia de análisis acoplado de fluidos-térmico-ablatión de forma laxa (FTA-LCA) bidireccional. Luego, la precisión de la estrategia FTA-LCA se validó al comparar los resultados de simulación de la estrategia FTA-LCA con los resultados experimentales de la prueba a escala experimental. Finalmente, la estrategia FTA-LCA utilizada en este estudio no solo puede estimar el flujo de calor en la superficie de impacto en la placa de cobre cuando el análisis de conducción de calor inverso (IHCA) no es posible, sino que también proporciona la precisión de la solución de análisis y la considerable ganancia en eficiencia computacional para predecir el problema de ablatión de larga duración en el flujo de impacto de pluma de escape de gas-partícula en dos fases supersónicas.

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