Аблятор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вы спокойны, а вокруг вас в панике с криками бегают люди - возможно, вы что-то не поняли... Законы Мерфи (еще...)

Аблятор

Cтраница 1


Наиболее эффективные ячеистые абляторы низкой плотности представляют собой частично или полностью полимеризованные углеобразующие пластики. С точки зрения углеобразования, ячеистые фенольные смолы обладают преимуществом перед пенопластами из таких материалов, как уретаны, эпоксидные смолы и термопласты.  [1]

Выбор типа аблятора, его химического состава и конструкции тепловой защиты определяется сочетанием параметров окружающей среды. В настоящее время много новых улучшенных материалов для абляционных композиций или уже создано, или находится в стадии разработки. Создано также несколько новых улучшенных физических конструкций.  [2]

Внешняя ( испаряемая) - аблятор, затем слой, аккумулирующий кинетич.  [3]

4 Зависимость разрушающего напряжения и модуля упругости при растяжении карбоволокнита на углеродном войлоке и пиро-углеродной матрице от температуры осаждения пироуглерода.| Зависимость разрушающего напряжения и модуля упругости при растяжении карбоволокнита изотропной текстуры на пироугле-родной матрице от содержания волокна. [4]

Как и пенокерамика, служит в качестве аблятора низкой плотности для обеспечения теплозащиты космического аппарата, возвращающегося на Землю.  [5]

6 Температура среднего сечения и обратной стороны образца из карбонизированного слоистого пластика, армированного графитовым волокном и пропитанного аблирующим материалом. Энтальпия - 3900 ккал / кг. начальный тепловой поток 540 ккал / м - сек. Наполнители. А - без наполнителя. В - нейлон 6 ( капролактам. С - хлорид аммония.| Сплошная теплозащитная оболочка головки ракеты и элементы трехслойной сотовой конструкции теплоизоляционной оболочки из карбонизированного армированного пластика. [6]

После описанной выше подготовки карбонизированной пористой матрицы производится ее пропитка газообразующими абляторами, в качестве которых могут быть использованы как органические, так и неорганические соединения.  [7]

8 Температура среднего сечения и обратной стороны образца из карбонизированного слоистого пластика, армированного волокном из двуокиси кремния и пропитанного аблирующим материалом. Энтальпия потока 4900 ккал / кг. начальный тепловой поток 540 ккал / м. - сек. Наполнители.. А - без наполнителя. В - нейлон 6 ( капролактам. С - хлорид аммония. [8]

При определенных внешних условиях некарбонизированные армированные пластики могут вести себя как внутренние абляторы. Углеродный остаток связывает между собой волокна арматуры, обеспечивая создание непрерывной фазы, а газообразные молекулы из смолы обеспечивают испарительное охлаждение слоя тепловой защиты. Однако при невысоких тепловых потоках, характерных для условий входа космического аппарата в атмосферу, образование углерода в процессе абляции ухудшает структуру, что приводит к растрескиванию, расслоению и другим дефектам тепловой защиты. Карбонизация армированных пластиков перед их использованием в качестве абляторов улучшает физические и механические свойства и исключает многие дефекты структуры.  [9]

10 Схема поперечного сечения тепловой защиты с внутренней абляцией.| Изменение температуры поверхности. [10]

Имеется довольно много взаимосвязанных параметров окружающей среды и материала, которые определяют работу внутреннего аблятора. Для целей настоящей статьи в качестве такого параметра выбрано время, за которое температура поверхности достигает точки плавления или сублимации. По истечении этого времени начинается эрозия вследствие плавления или испарения материала матрицы и тепловая защита перестает функционировать как внутренний аблятор.  [11]

В конструкцию этой мишени был введен слой золота толщиной 1 мкм для поглощения нетепловых электронов, возникающих в плазме алюминиевого аблятора.  [12]

Вт / см, В конструкцию этой мишени был введен слой золота толщиной 1 мкм для поглощения нетепловых электронов, возникающих в плазме алюминиевого аблятора.  [13]

Имеется довольно много взаимосвязанных параметров окружающей среды и материала, которые определяют работу внутреннего аблятора. Для целей настоящей статьи в качестве такого параметра выбрано время, за которое температура поверхности достигает точки плавления или сублимации. По истечении этого времени начинается эрозия вследствие плавления или испарения материала матрицы и тепловая защита перестает функционировать как внутренний аблятор.  [14]

Облицовки часто применяются в космической технике в конструкции радиоизотопных термогенераторов. Они являются частью конструкции капсул - источников теплоты или самого генератора. Обычно они выполняют роль диффузионного барьера для устранения или сведения к минимуму взаимодействия между отдельными деталями, такими как аблятор или эмиссионные покрытия.  [15]



Страницы:      1    2