RU2486497C1 - Установка для испытаний теплозащиты летательного аппарата - Google Patents

Установка для испытаний теплозащиты летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2486497C1
RU2486497C1 RU2011153047/28A RU2011153047A RU2486497C1 RU 2486497 C1 RU2486497 C1 RU 2486497C1 RU 2011153047/28 A RU2011153047/28 A RU 2011153047/28A RU 2011153047 A RU2011153047 A RU 2011153047A RU 2486497 C1 RU2486497 C1 RU 2486497C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermal protection
calorimeters
thermal
heat
calorimeter
Prior art date
Application number
RU2011153047/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Бобров
Сергей Иванович Бурцев
Игорь Иванович Лопухов
Александр Борисович Филимонов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2011153047/28A priority Critical patent/RU2486497C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486497C1 publication Critical patent/RU2486497C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области тепловых испытаний и может быть использовано для испытаний теплозащиты летательных аппаратов (ЛА) для определения ее теплофизических свойств и работоспособности. Заявленное устройство содержит тепловакуумную камеру с помещенным в нее измерительным модулем, в котором установлены высокотемпературный нагреватель, расположенный между двух испытываемых фрагментов теплозащиты, за которыми установлены два калориметра с термопарами и охранная теплоизоляция, и автоматизированную систему управления нагревом и измерений. Калориметры установлены относительно испытываемых фрагментов теплозащиты с зазором, а на противолежащие поверхности фрагмента и калориметра нанесены терморегулирующие покрытия. Калориметры разделены на секции. Автоматическая система снабжена блоком для регулирования давление газа в термовакуумной камере и в измерительном модуле. Технический результат: повышение точности результатов испытаний за счет приближения условий испытаний теплозащиты ЛА к натурным. 1 ил.

Description

Изобретение относится к испытаниям фрагментов конструкции ЛА с теплозащитой, а именно к устройствам, предназначенным для исследования теплопроводности и работоспособности теплозащиты (или теплоизоляции).
Известна установка [ИСО 8302: 1991. Теплоизоляция. Определение термического сопротивления и связанных с ним теплофизических показателей. Прибор с горячей охранной зоной] для определения теплофизических характеристик неметаллических материалов, содержащая плоский нагреватель, установленный между двух испытуемых образцов и расположенных за ними двух плоских термостатов. На установке измеряется только количество тепла, подведенное к образцам. Установка не может использоваться для испытания образцов материалов, в которых наряду с теплопереносом имеют место процессы тепломассообмена.
Известна установка [Алифанов О.М., Будник С.А., Михайлов В.В., Ненарокомов А.В. Экспериментально-вычислительный комплекс для исследования теплофизических свойств теплотехнических материалов // Тепловые процессы в технике. 2009. T.1. №2. С.49-60] для исследований теплофизических свойств теплозащитных и теплоизоляционных материалов. Установка содержит тепловакуумную камеру, плоский высокотемпературный нагреватель, установленный между двух испытуемых образцов и расположенных за ними двух плоских калориметров, термопары, охранную теплоизоляцию, измерительный модуль для сборки нагревателя, испытуемых образцов и калориметров и установки их в камеру, автоматизированную систему управления нагревом, измерений и обработки результатов. Калориметры выполнены из тонкой медной фольги и непосредственно прижаты к испытуемым образцам. К калориметрам, в свою очередь, с другой стороны пристыкована теплоизоляция. Таким образом, граничным условием для этой стороны образца является теплоизолированная стенка. В реальных условиях работы теплозащиты ЛА имеет место теплоотвод внутрь защищаемого отсека. При воспроизведении реального нагрева "горячей" поверхности образцов будет иметь место перегрев "холодной" поверхности. Это отличие от реальной температуры будет сказываться на процессе тепломассообмена, связанного с диффузией из горячей зоны паров воды и конденсацией их на "холодной" стороне. Таким образом, определяемый эффективный коэффициент теплопроводности будет отличаться от истинного, особенно на начальном участке траекторного нагрева, когда "горячая" поверхность быстро нагревается, а внутренние слои имеют температуру ниже температуры конденсации паров воды при давлении в камере. Этому же способствует и отсутствие регулирования давления газа в процессе эксперимента, так как это в свою очередь определяет температуру конденсации.
Целью изобретения является максимальное приближение условий испытания теплозащиты ЛА к натурным путем воспроизведения на "холодной" стороне испытуемого фрагмента теплозащиты тепловых потоков и температур, соответствующих условиям теплообмена на границе между теплозащитой и защищаемой ею конструкцией ЛА.
Это достигается тем, что калориметр устанавливается на определенном расстоянии от фрагмента теплозащиты. Величина зазора между ними вместе с давлением газа определяют конвективную составляющую теплового потока и составляющую за счет теплопроводности газа. Степени черноты противолежащих поверхностей в зазоре определяют лучистую составляющую теплообмена между теплозащитой и калориметром. Толщина калориметра, а следовательно и его теплоемкость, позволяют ему аккумулировать тепловой поток, прошедший через теплозащиту, и имитировать в течение эксперимента поглощение тепла защищаемой конструкцией, например поглощение тепла системой терморегулирования отсека ЛА. Поэтому величина зазора, степень черноты покрытий, наносимых на «холодную» поверхность теплозащиты и на обращенную к ней поверхность калориметра, и толщина калориметра определяются из заданных условий теплообмена на границе между теплозащитой и защищаемой ею конструкцией летательного аппарата.
Пример. Заданы граничные условия теплоотвода от оболочки с теплозащитой в отсек, определяемые системой терморегулирования отсека:
- тепловой поток внутрь отсека в полете ≈800 Вт/м2;
- температура оболочки ≈373 K;
- время полета 500 сек.
На основании расчета выбираем:
- зазор между калориметром и фрагментом 10 мм;
- толщина калориметра 10 мм;
- материал калориметра - медь;
- на тепловоспринимающую поверхность калориметра наносим термостойкую краску со степенью черноты ε=0.9;
- на подложку фрагмента наносим термостойкую краску со степенью черноты ε=0.9;
- среда - воздух при давлении 0,1 МПа.
При начальной температуре калориметра 296 K тепловой поток, отводимый от фрагмента и воспринимаемый калориметром, составит 875 Вт/м2 (погрешность +9,4%). Из них 324 Вт/м2 за счет теплопроводности газа и свободной конвекции в щели, образованной зазором, а 551 Вт/м2 за счет лучистого теплообмена между окрашенными поверхностями (ε=0.9) с приведенной степенью черноты εпр=0,818. За 500 сек температура калориметра повысится на 12 K. В конце траектории отводимый суммарный тепловой поток составит 753 Вт/м2 (погрешность - 5.9%).
Для обеспечения точности измерений теплоемким калориметром он выполнен разделенным на секции: выделена центральная более горячая секция и концентрично ей три рамки секций напротив крайних участков фрагментов теплозащиты, а на центральную секцию помимо термопар установлен термометр сопротивления. В отличие от термопар при относительно низких температурах (до 973 K, О.А.Геращенко, В.Г.Федоров. Тепловые и температурные измерения. Справочное руководство. «Наукова думка», Киев, 1965, стр.49, 85) термометры сопротивления имеют преимущество и обеспечивают чувствительность при 24-разрядной системе измерений ≤0,001 K. Для обеспечения реальных условий тепломассообмена внутри испытываемой теплозащиты по траектории полета тепловакуумная камера дополнительно снабжена пневмосистемой и системой автоматического регулирования в ней давления газа по заданному режиму.
Установка содержит тепловакуумную камеру с помещенным в нее измерительным модулем, в котором установлены высокотемпературный нагреватель, расположенный между двух испытываемых фрагментов теплозащиты, за которыми установлены два калориметра с термопарами и охранная теплоизоляция, и автоматизированную систему управления нагревом, давлениями и измерений.
На чертеже представлена схема измерительной части установки, а именно измерительный модуль 12 с двумя испытываемыми фрагментами 1, пластинчатым нагревателем 2 между ними и двумя калориметрами 3. Фрагменты 1 состоят из слоя теплозащиты 1-1 и подложки 1-2, имитирующей герметичную оболочку корпуса защищаемой конструкции ЛА. Размер фрагментов 400×400×δ (50÷60) мм. Фрагменты через герметизирующие теплоизоляционные прокладки 14 стыкуются с металлическими половинами корпуса измерительного модуля 12. Калориметры разделены на секции: центральную (100×100) мм и три концентричные ей секции в виде рамок шириной по 50 мм. Между калориметрами и фрагментами теплозащиты имеется зазор 4. На противолежащие в зазоре поверхности теплозащиты и калориметра нанесены покрытия 5 и 6 соответственно с определенными степенями черноты. Обратная сторона 7 калориметров полированная. Напротив нее располагается слой 8 охранной теплоизоляции, покрытый отражающим экраном 9 из алюминиевой фольги. На фрагменты теплозащиты, калориметры и теплоизоляцию установлены термопары 10. На центральные секции калориметров помимо термопар установлены термометры сопротивления 11. Оба герметичных пространства измерительного модуля через трубки 13 соединены с системой подачи газа.
Установка работает следующим образом. Измерительный модуль 12 с помещенными в него испытываемыми фрагментами 1, нагревателем 2, калориметрами 3 устанавливается в термовакуумную камеру. Автоматическая система нагрева по показаниям термопар на "горячей" поверхности теплозащиты регулирует электропитание нагревателя и обеспечивает заданный полетный температурный режим. Одновременно регистрируется количество тепла, поступившего от нагревателя во фрагменты теплозащиты.
Автоматическая система давления регулирует работу вакуумной и пневматической систем и обеспечивает заданное изменение давления в герметичных пространствах измерительного модуля и в тепловакуумной камере. В измерительном модуле поддерживается расчетное давление, обеспечивающее заданный тепловой поток между фрагментом и калориметром, а в тепловакуумной камере поддерживается давление начиная от атмосферного в начале старта и далее по траектории полета. Количество тепла, прошедшее через фрагменты теплозащиты, аккумулируется и измеряется калориметрами, одновременно имитирующими отвод тепла в конструкцию ЛА.
По результатам измерения подведенного и прошедшего через конструкцию количества тепла и измерений температур судят о коэффициенте эффективной теплопроводности теплозащиты и ее работоспособности.
Таким образом, условия испытаний теплозащиты ЛА приближаются к натурным за счет воспроизведения реальных условий теплообмена на "холодной" поверхности фрагмента и соответственно тепломассообмена внутри теплозащиты и реального прогрева конструкции.

Claims (1)

  1. Установка для испытаний теплозащиты летательного аппарата, содержащая тепловакуумную камеру с помещенным в нее измерительным модулем, в котором установлены высокотемпературный нагреватель, расположенный между двух испытываемых фрагментов теплозащиты, за которыми установлены два калориметра с термопарами и охранная теплоизоляция, и автоматизированную систему управления нагревом и измерений, отличающаяся тем, что калориметры установлены относительно испытываемых фрагментов теплозащиты с зазором, а на противолежащие поверхности фрагмента и калориметра нанесены терморегулирующие покрытия, калориметры разделены на секции, на центральных секциях калориметров установлены термометры сопротивления, полости между фрагментами теплозащиты и корпусом измерительного модуля выполнены герметичными и соединены с дополнительно установленной системой подачи газа, автоматическая система снабжена блоком для регулирования давление газа в термовакуумной камере и в измерительном модуле, а величина давления в измерительном модуле, степень черноты терморегулирующих покрытий, толщина калориметров и величина зазора определены из условия равенства теплового потока между фрагментом теплоизоляции и калориметром тепловому потоку в полете на границе между теплозащитой и защищаемой ею конструкцией летательного аппарата.
RU2011153047/28A 2011-12-27 2011-12-27 Установка для испытаний теплозащиты летательного аппарата RU2486497C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153047/28A RU2486497C1 (ru) 2011-12-27 2011-12-27 Установка для испытаний теплозащиты летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011153047/28A RU2486497C1 (ru) 2011-12-27 2011-12-27 Установка для испытаний теплозащиты летательного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2486497C1 true RU2486497C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702351

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011153047/28A RU2486497C1 (ru) 2011-12-27 2011-12-27 Установка для испытаний теплозащиты летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486497C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2587524C1 (ru) * 2015-05-08 2016-06-20 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Установка для определения коэффициента теплопроводности и ресурсных характеристик теплозащитных покрытий
US20210190709A1 (en) * 2017-11-06 2021-06-24 Calbact Ag Calorimeter and Sample Container for a Calorimeter

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU356538A1 (ru) * Э. В. Брюхнов, А. Д. Буцков, Н. Ф. Наумов , А. С. Шерр Устройство для определения теплопроводности теплоизоляционнб!х материалов
SU145782A1 (ru) * 1961-04-08 1961-11-30 Л.А. Жаринова Устройство дл определени коэффициента теплопроводности теплоизол ционных материалов при низких температурах
SU580486A1 (ru) * 1975-11-05 1977-11-15 Объединенный Институт Ядерных Исследований Устройство дл определени коэффициента теплопроводности изол ционных материалов при различных механических нагрузках
SU1704052A1 (ru) * 1989-11-04 1992-01-07 Институт Проблем Нефти И Газа Ан Ссср Устройство дл определени теплофизических свойств материалов
US6487866B1 (en) * 2000-07-10 2002-12-03 The United States Of America As Represented By The National Aeronautics & Space Administration Multipurpose thermal insulation test apparatus
RU2415408C1 (ru) * 2009-11-06 2011-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ определения теплофизических характеристик теплозащитных покрытий

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU356538A1 (ru) * Э. В. Брюхнов, А. Д. Буцков, Н. Ф. Наумов , А. С. Шерр Устройство для определения теплопроводности теплоизоляционнб!х материалов
SU145782A1 (ru) * 1961-04-08 1961-11-30 Л.А. Жаринова Устройство дл определени коэффициента теплопроводности теплоизол ционных материалов при низких температурах
SU580486A1 (ru) * 1975-11-05 1977-11-15 Объединенный Институт Ядерных Исследований Устройство дл определени коэффициента теплопроводности изол ционных материалов при различных механических нагрузках
SU1704052A1 (ru) * 1989-11-04 1992-01-07 Институт Проблем Нефти И Газа Ан Ссср Устройство дл определени теплофизических свойств материалов
US6487866B1 (en) * 2000-07-10 2002-12-03 The United States Of America As Represented By The National Aeronautics & Space Administration Multipurpose thermal insulation test apparatus
RU2415408C1 (ru) * 2009-11-06 2011-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ определения теплофизических характеристик теплозащитных покрытий

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2587524C1 (ru) * 2015-05-08 2016-06-20 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Установка для определения коэффициента теплопроводности и ресурсных характеристик теплозащитных покрытий
US20210190709A1 (en) * 2017-11-06 2021-06-24 Calbact Ag Calorimeter and Sample Container for a Calorimeter
US11480534B2 (en) * 2017-11-06 2022-10-25 Calbact Ag Calorimeter and sample container for a calorimeter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kobari et al. Development of guarded hot plate apparatus utilizing Peltier module for precise thermal conductivity measurement of insulation materials
Fowler A third generation water bath based blackbody source
RU2426106C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности тонкостенных теплозащитных покрытий и устройство для его осуществления
Wickström The plate thermometer-a simple instrument for reaching harmonized fire resistance tests
Nawaz et al. Assessing calorimeter evaluation methods in convective heat flux environments
Mohammed et al. Temperature and heat flux measurement techniques for aeroengine fire test: a review
RU2486497C1 (ru) Установка для испытаний теплозащиты летательного аппарата
Vega et al. Fire thermal boundary condition measurement using a hybrid heat flux gage
Zhao et al. An inverse analysis to determine conductive and radiative properties of a fibrous medium
CN206656979U (zh) 一种用于测量橡胶和金属间接触热阻的实验装置
Santos et al. Isotherm sensor calibration program for mars science laboratory heat shield flight data analysis
US20040136434A1 (en) Laminated heat flux indicating device
Vega et al. Partitioning measurements of convective and radiative heat flux
Diller et al. Heat flux measurement
RU2284514C1 (ru) Способ определения теплозащитных свойств высокотемпературных покрытий деталей и устройство для его осуществления
Anuchin et al. Influence of the Method of Attaching Surface Thermocouples on the Error of Temperature Determination in Testing Ceramic Materials on Radiative Heating Installations
Ceglia et al. Experimental investigation on IXV TPS interface effects in Plasmatron
Hohmann et al. Calibration of heat flux sensors with small heat fluxes
Byström et al. Use of plate thermometers for better estimate of fire development
Murthy et al. Experimental In-Cavity Radiative Calibration of High Heat-Flux Meters
Pelzmann et al. Two-color pyrometry for backface temperature and emissivity measurement of burning materials
Nussupbekov et al. Thermal methods and non-destructive testing instrumentation
KR101230027B1 (ko) 진공상태에서의 복사 열 유속 측정장치
Lattimer et al. Quantifying thermal boundary condition details using a hybrid heat flux gage
Zhang et al. Development of exposed rapid thermocouple for internal fluid temperature testing under pressure