Аннотация:
Обсуждаются проблемы радиационной газовой динамики спускаемых космических аппаратов нового поколения. В двухмерной осесимметричной постановке выполнено расчетно-теоретическое исследование аэротермодинамики крупномасштабного космического аппарата типа ORION при его входе в атмосферу Земли по траектории спуска с международной космической станции. Получено распределение конвективных и радиационных тепловых потоков вдоль поверхности космического аппарата. Показано, что для типичной траектории входа в плотные слои атмосферы космического аппарата больших размеров плотность радиационных тепловых потоков оказывается соизмеримой и даже превосходит плотность конвективных тепловых потоков.
Образец цитирования:
С. Т. Суржиков, “Радиационная газовая динамика спускаемых космических аппаратов больших размеров”, ТВТ, 48:6 (2010), 956–964; High Temperature, 48:6 (2010), 910–917
\RBibitem{Sur10}
\by С.~Т.~Суржиков
\paper Радиационная газовая динамика спускаемых космических аппаратов больших размеров
\jour ТВТ
\yr 2010
\vol 48
\issue 6
\pages 956--964
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt886}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2010
\vol 48
\issue 6
\pages 910--917
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X10060192}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000288445500019}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79951925180}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt886
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v48/i6/p956
Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
O. V. Fat'yanov, P. D. Asimow, “Melting of B1‐Phase MgO From Simultaneous True Radiative Shock Temperature and Sound Speed Measurements to 250 GPa on Samples Preheated to 2300 K”, JGR Solid Earth, 129:12 (2024)
В. Ю. Тугаенко, А. С. Грибков, С. Т. Суржиков, “Физико-химические характеристики плазменного потока, окружающего возвращаемые космические аппараты при входе в атмосферу Земли с орбитальной скоростью”, ТВТ, 61:3 (2023), 323–332; V. Yu. Tugaenko, A. Gribkov, S. T. Surzhikov, “Physical and chemical characteristics of a plasma flow around descent vehicles upon entry in the Earth's atmosphere at orbital velocity”, High Temperature, 61:3 (2023), 295–304
D. N. Minyushkin, I. S. Frolov, “Estimation of Convective Heat Fluxes for Meteoroid Bodies in a Three-Dimensional Formulation”, High Temp, 61:4 (2023), 544
S. T. Surzhikov, “Comparison of Calculation Data on the Radiative and Convective Heating of Space Capsules Obtained with Correlation and Computer Models”, Fluid Dyn, 57:S2 (2022), S497
S. T. Surzhikov, “Radiative Gas Dynamics of the Orion Descent Space Capsule in the Earth's Atmosphere”, Fluid Dyn, 57:S2 (2022), S321
А. Ф. Колесников, А. Н. Гордеев, С. А. Васильевский, “Эффекты каталитической рекомбинации на поверхностях металлов и кварца для условий входа в атмосферу Марса”, ТВТ, 54:1 (2016), 32–40; A. F. Kolesnikov, A. N. Gordeev, S. A. Vasil'evskii, “Effects of catalytic recombination on the surface of metals and quartz for the conditions of entry into the martian atmosphere”, High Temperature, 54:1 (2016), 28–36
Dombrovsky L.A., Reviznikov D.L., Sposobin A.V., “Radiative Heat Transfer From Supersonic Flow With Suspended Particles To a Blunt Body”, Int. J. Heat Mass Transf., 93 (2016), 853–861
Reviznikov D.L., Sposobin A.V., Dombrovsky L.A., “Radiative Heat Transfer From Supersonic Flow With Suspended Polydisperse Particles To a Blunt Body: Effect of Collisions Between Particles”, Comput. Therm. Sci., 7:4 (2015), 313–325
Е. Н. Александров, Б. Е. Жестков, С. Н. Козлов, “Одновременное определение вероятности рекомбинации атомов азота и кислорода на кварце”, ТВТ, 52:1 (2014), 45–52; E. N. Aleksandrov, B. E. Zhestkov, S. N. Kozlov, “Simultaneous determination of the recombination probability of nitrogen and oxygen atoms on quartz”, High Temperature, 52:1 (2014), 41–47
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