Künftige kosmische Flugkörper, die beim Wiedereintritt in die dichteren Schichten der Erdatmosphäre mit bis zu sechs Astronauten bemannt sein werden, werden Abmessungen besitzen, die von denen heute gebräuchlicher Sojus-Kapseln beträchtlich abweichen. Die große Querschnittsfläche führt schon bei relativ großer Flughöhe zu einer viel höheren Verdichtung der verdrängten Luft. Damit wird es erforderlich, schon in der Phase der Projektierung der großen Flugkörper das Erhitzen des kosmischen Apparates sowohl durch Konvektions- als auch durch Strahlungswärme zu betrachten. Zur Untersuchung der neuartigen Effekte steht die Strahlungsgasdynamik zur Verfügung. Im Beitrag wird das Temperaturfeld um den Bug eines Wiedereintrittsmoduls vom Typ 'Orion' beim Abstieg von der Internationalen Raumstation für den zweidimensionalen, achsensymmetrischen Fall mathematisch modelliert. Die Ergebnisse der numerischen Lösungen werden im Bild gezeigt. Die Theorie der Strahlungsgasdynamik liefert die Grundlage für die Festlegung der optimalen Parameter der Abstiegsbahn, d.h. der Zeitverläufe der Flughöhe und der Fluggeschwindigkeit des Wiedereintrittsmoduls.
Strahlungs-Gasdynamik an kosmischen Apparaten mit großen Abmessungen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre
Titel russisch
Teplofizika Vysokich Temperatur ; 48 , 6 ; 956-964
2010
9 Seiten, 9 Bilder, 1 Tabelle, 28 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Russisch
Ermittlung von Versagenskriterien von Raumfahrtstrukturen beim Wiedereintritt : Vertragsbericht
TIBKAT | 2021
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