Аннотация:
Изучается стойкость лобовой поверхности гиперзвукового летательного аппарата при горизонтальном полете
в запыленной атмосфере со скоростью M=8. Используются результаты экспериментальных исследований по теплоэрозионнои стойкости углерод-углеродного теплозащитного материала в сверхзвуковом гетерогенном потоке, полученные на наземном высокотемпературном газодинамическом стенде. Результаты сравниваются с поведением стеклопластика в аналогичных условиях.
Образец цитирования:
Д. С. Михатулин, Ю. В. Полежаев, Д. Л. Ревизников, “Исследование разрушения углеродного теплозащитного материала при полете в запыленной атмосфере”, ТВТ, 41:1 (2003), 98–105; High Temperature, 41:1 (2003), 88–94
\RBibitem{MikPolRev03}
\by Д.~С.~Михатулин, Ю.~В.~Полежаев, Д.~Л.~Ревизников
\paper Исследование разрушения углеродного теплозащитного материала при полете в запыленной атмосфере
\jour ТВТ
\yr 2003
\vol 41
\issue 1
\pages 98--105
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt1631}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2003
\vol 41
\issue 1
\pages 88--94
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1022384806647}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt1631
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v41/i1/p98
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
Akhil V. Marayikkottu, Nathaniel K. Myers, Irmak T. Karpuzcu, Deborah A. Levin, Qiong Liu, “Analyzing particulate behavior in high-speed, high-altitude conditions through an overlay-based computational approach”, Theor. Comput. Fluid Dyn., 39:1 (2025)
Aleksey Yu. Varaksin, Sergei V. Ryzhkov, “Particle-Laden and Droplet-Laden Two-Phase Flows Past Bodies (a Review)”, Symmetry, 15:2 (2023), 388
А. В. Способин, “Бессеточный алгоритм расчета взаимодействия крупных частиц с ударным слоем в сверхзвуковых гетерогенных потоках”, Компьютерные исследования и моделирование, 14:5 (2022), 1007–1027
А. Ю. Вараксин, “Обтекание тел дисперсными газовыми потоками”, ТВТ, 56:2 (2018), 282–305; A. Yu. Varaksin, “Gas-solid flows past bodies”, High Temperature, 56:2 (2018), 275–295
Д. Л. Ревизников, А. В. Способин, И. Э. Иванов, “Изменение структуры течения под воздействием высокоинерционной частицы при обтекании тела сверхзвуковым гетерогенным потоком”, ТВТ, 56:6 (2018), 908–913; D. L. Reviznikov, A. V. Sposobin, I. E. Ivanov, “A change in the structure of a flow under the action of highly inertial particle when a hypersonic heterogeneous flow passes over a body”, High Temperature, 56:6 (2018), 884–889
Д. Л. Ревизников, А. В. Способин, Т. Ю. Сухарев, “Численное моделирование обтекания затупленного тела сверхзвуковым полидисперсным потоком”, ТВТ, 55:3 (2017), 418–425; D. L. Reviznikov, A. V. Sposobin, T. Yu. Sukharev, “Numerical simulation of the flow around a blunt body in supersonic polydisperse stream”, High Temperature, 55:3 (2017), 400–406
В. В. Винников, Д. Л. Ревизников, А. В. Способин, “Двухфазный ударный слой при обтекании тел сверхзвуковым запыленным потоком”, Матем. моделирование, 21:12 (2009), 89–102; V. V. Vinnikov, D. L. Reviznikov, A. V. Sposobin, “Two-phase shock layer in supersonic dusty gas flow”, Math. Models Comput. Simul., 2:4 (2010), 514–525
Д. Л. Ревизников, А. В. Способин, “Численное моделирование воздействия дисперсной фазы на поверхность затупленного тела в сверхзвуковом запыленном потоке”, Матем. моделирование, 19:11 (2007), 101–111