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