محاسبه گرمایش آیروترمودینامیکی و تشعشعی دماغه های ماوراءصوت فناشونده با استفاده از تلفیقی از نتایج کد CTCA ، عدد بی بعد RN و روش مرجع صفحه تخت آنتالپی

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 33

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AKT-14-1_013

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1404

چکیده مقاله:

کدCTCA یکی از ابزارهای موثر و صحه گذاری شده جهت محاسبه گرمایش آیروترموینامیکی و تشعشعی اعمال شده بر دیواره دماغه های ماوراءصوت است. در این تحقیق از عدد بی بعدRN جهت تعیین مرز بین گرمایش آیروترمودینامیکی و تشعشعی دماغه های بیان شده و از روش آنتالپی مرجع جهت محاسبه گرمایش آیروترمودینامیکی صفحه تخت در زوایای حمله مختلف استفاده شده است. به دلیل بالا بودن زمان حل، کاربران کدCTCA ، استفاده از آن را جهت اهداف طراحی اولیه، منطقی نمی دانند. لذا محققان همواره به دنبال تدوین یک رابطه تحلیلی جهت محاسبه شار حرارتی این دماغه ها، با دقت یکسان در مقایسه با روش های عددی بوده اند. هدف از این تحقیق تدوین معادلات صریح و تحلیلی EECAR_AN جهت محاسبه مستقیم شار حرارتی دماغه سامانه های ماوراءصوت در گذر زمان با بهره گیر ی از تلفیقی از نتایج آزمایشات پروازی، کد CTCA، عدد بی بعد RN و روش آنتالپی مرجع صفحه تخت در محیط نرم افزار کامسول تحت عنوان الگوریتم CTCA+است. نتایج تحلیل ها نشان داد که حداکثر میزان خطا جهت محاسبه شار حرارتی کل نسبت به کد CTCA کمتر از ۷ درصد بود.

نویسندگان

سعدالله رستمی

دانشجوی دکتری، مکانیک- تبدیل انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب، تهران

جاماسب پیرکندی

دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهرداد ملک زاده دیرین

استادیار، گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب، تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • J. Anderson, Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics, Second Edition, ...
  • M. M. Doustar, M. Mardani, F. Ghadak, Aero-heating Modelling on ...
  • M. M. Doustar, M. Mardani, F. Ghadak, Simulation of temperature ...
  • A. Murry, and S. Forrest. Improvements to the Aeroheating and ...
  • I. Vandrey. Approximately Evolution of Aerodynamic Heating", Jet Propulsion, pp. ...
  • B. Carrel, W. , Larry , and J. Thomas, A ...
  • E. Miner, W. Lewis, Computer User’s Guide for a Chemically ...
  • D. Q. Robert, Real-Time Aerodynamic Heating and Surface Temperature Calculations ...
  • C. J. Riley, F. R. Dejarnette, "An Engineering Aerodynamic Heating ...
  • C. Brykina, D. Scott, An Approximate Axisymmetric Viscous Shock Layer ...
  • H. Parhizkar, H. Karimian, Laminar and Turbulent Aeroheating Predictions around ...
  • G. R. Dexygen, Ablation Modeling of Nose Section with UDF ...
  • S. Benjamin, H. Roy, H.S. Paul, T. Baumanb, and T. ...
  • M. M. Doustar, M. Mardani, F. Ghadak, Simulation of temperature ...
  • M. M. Doustar, M. Mardani, F. Ghadak, Aero-heating Modelling on ...
  • M. M. Doustar, M. Mardani, F. Ghadak, Numerical simulation of ...
  • J, Zhang., J , Guangchen., Recent advances in the application ...
  • R, Renane., R, Allouche., Aeroheating optimization of a hypersonic thermochemical ...
  • S. Rostai, J. Pirkandi, M. Malekzadie deerin, Compiling the dimensionless ...
  • S. Abdolahi Poor, A, Mardani, S.A, Seyed ShamsTaleghani, Effects of ...
  • S. Abdolahi, F, Etemadi, M, Ebrahimi, Aerodynamic Heating Prediction of ...
  • نمایش کامل مراجع