Keramische Werkstoffe verlangen auf Grund der spezifischen Materialeigenschaften andere Konstruktionsprinzipien als bei metallischen Werkstoffen. Im Bereich der Hyperschall-Anwendungen (Space Shuttle, Hermes, Hope, Orient-Express, Saenger) treten durch die Luftreibung Temperaturen an der Aussenhaut auf, die nur durch Keramiken in Form von Platten oder Beschichtungen zu beherrschen sind. Fuer die Nutzung von Sonnenenergie durch thermische Generatoren sind keramische Werkstoffe nahezu ideal geeignet. Gezeigt werden die charakteristischen Eigenschaften von Keramik hinsichtlich Einsatztemperaturen, Dichten, Waermedehnung, Waermeleitfaehigkeit, charakteristische Temperaturen in verschiedenartigen Triebwerken, die Auswirkung von Keramik-Schutzschichten auf Turbinenschaufel-Temperaturen, charakteristische Aussenhauttemperaturen von Fluggeraeten, Aufbau von Hitzeschutzschilden und Keramik-Absorbern fuer Waermekraftwerke.
Hyperschallflug und Solarenergienutzung. Zwei Herausforderungen fuer kuenftige Hoechstleistungs-Keramiken
Hypersonic flight and solar energy yield. Two challenges for future high performance ceramics
DFVLR-Nachr. ; 55 ; 47-51
1988
5 Seiten, 11 Bilder
Aufsatz (Zeitschrift)
Deutsch
KERAMIK , SILICIUMCARBID , KONSTRUKTION , SONNENENERGIE , KRAFTWERK , THERMOMECHANISCHE EIGENSCHAFT , BESCHICHTUNG (UEBERZUG) , WAERMEISOLIERUNG , TECHNISCHE KERAMIK , STRUKTURKERAMIK , ZIRKONOXID , FASERVERSTAERKTE KERAMIK , KERAMIK METALL VERBINDUNG , KOHLENSTOFFKERAMIK , ANWENDUNG IM MOTORENBAU , DUESENTRIEBWERK , WERKSTOFFEIGENSCHAFT , RAUMFAEHRE
Metallische Heissstrukturen fuer den Hyperschallflug
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