Аннотация:
Исследуется возможность использования P1-приближения метода сферических гармоник для расчета лучистого теплообмена в неоднородных объемах сложной геометрии. Данное приближение применяется с целью оценки радиационного нагрева поверхности космических аппаратов при спуске в атмосфере Марса. Химический состав нагретого за ударной волной газа рассчитывается с использованием кинетической модели, включающей 79 химических реакций и 10 компонент: CO2, CO, C, O, O2, C2, N, N2, CN, NO. Оптические свойства задаются спектральной многогрупповой моделью, рассчитываемой посредством компьютерного кода ASTEROID с усреднением по вращательной структуре молекулярного спектра в каждой группе. Изучены закономерности радиационного нагрева поверхности спускаемых космических аппаратов в марсианской атмосфере.
Образец цитирования:
Д. А. Андриенко, С. Т. Суржиков, “Расчет переноса селективного теплового излучения в потоках смесей CO2–N2 на неструктурированных двумерных сетках”, ТВТ, 50:4 (2012), 585–595; High Temperature, 50:4 (2012), 545–555
Е. Н. Аристова, Г. О. Астафуров, “Характеристическая схема для решения уравнения переноса на неструктурированной сетке с барицентрической интерполяцией”, Матем. моделирование, 30:9 (2018), 33–50; E. N. Aristova, G. O. Astafurov, “Characteristics scheme for the transport equation solving on a tetrahedron grid with barycentrical interpolation”, Math. Models Comput. Simul., 11:3 (2019), 349–359
Е. Н. Аристова, Г. О. Астафуров, “Метод коротких характеристик второго порядка для решения уравнения переноса на сетке из тетраэдров”, Матем. моделирование, 28:7 (2016), 20–30; E. N. Aristova, G. O. Astafurov, “The second order short-characteristics method for the solution of the transport equation on a tetrahedron grid”, Math. Models Comput. Simul., 9:1 (2017), 40–47
А. С. Дикалюк, С. Т. Суржиков, “Равновесное спектральное излучение за фронтом ударных волн в смеси газов $\mathrm{CO_2}$–$\mathrm{N_2}$”, ТВТ, 52:1 (2014), 39–44; A. S. Dikalyuk, S. T. Surzhikov, “Equilibrium spectral radiation behind the shock wave front in a $\mathrm{CO_2}$–$\mathrm{N_2}$ gas mixture”, High Temperature, 52:1 (2014), 35–40
С. Т. Суржиков, “Конвективный нагрев сферического затупления малого радиуса при относительно малых гиперзвуковых скоростях”, ТВТ, 51:2 (2013), 261–276; S. T. Surzhikov, “Convective heating of small-radius spherical blunting for relatively low hypersonic velocities”, High Temperature, 51:2 (2013), 231–245
С. Т. Суржиков, М. П. Шувалов, “Тестирование расчетных данных по радиационному и конвективному нагреву спускаемых космических аппаратов нового поколения (Обзор)”, ТВТ, 51:3 (2013), 456–470; S. T. Surzhikov, M. P. Shuvalov, “Checking computation data on radiative and convectional heating of next generation spacecraft”, High Temperature, 51:3 (2013), 408–420