Методы и средства оптимизации физико-химический свойств углерод-углеродных композиционных материалов теплозащитного назначения


DOI: 10.34759/tpt-2022-14-2-67-73

Авторы

Зубко А. А.*, Кожемяко А. С.**, Никитин П. В.***, Сотник Е. В.****

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4

*e-mail: zbk.anna@mail.ru
**e-mail: sir.kozhemiacko@gmail.com
***e-mail: petrunecha@gmail.com
****e-mail: es2103s@gmail.com

Аннотация

Проведен анализ повышения термостойкости углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ), используемых в системах тепловой защиты высокоскоростных летательных аппаратов. Концепция улучшения термостойкости базируется на формировании на поверхности УУКМ тонких термостойких и жаропрочных слоев из композиционных керамик (КК), а также на проведении широкого спектра экспериментально-теоретических исследований. Технология получения таких слоев разработана на кафедре 204 МАИ. Ее главная особенность состоит в научно обоснованном поиске композиционного состава КК. В работе отражены методы, средства и результаты проведенных исследований.

Ключевые слова:

химически активный пограничный слой, тепловая защита, термостойкие покрытия, углерод-керамические композиционные материалы, каталитическая активность поверхности, теплонапряженные конструкции, гетерогенные сверхзвуковые потоки, микротвердость поверхности

Библиографический список

  1. Никитин П.В. Тепловая защита. М.: Изд-во «МАИ», 2006. 510 с.
  2. Гуняев Г.М., Гофин М.Я. Углерод-углерод композиционные материалы // Авиационные материалы и технологии. 2013. C. 62‒91.
  3. Сорокин В.А., Копылов А.В., Тихомиров М.А., Стирин Е.А., Логинов А.Н., Федоров Д.Ю., Валуй П.В. Построение системы теплозащиты из углеродных композиционных материалов с покрытиями для теплонапряженных конструкций двигателей летательных аппаратов // Электронный журнал «Труды МАИ». 2015. № 84. http://www.mai.ru/science/trudy
  4. Никитин П.В., Сотник Е.В. Катализ и излучение в системах тепловой защиты космических аппаратов. М.: «Янус-К», 2013. 325 с.
  5. Никитин П.В. Гетерогенные потоки в инновационных технологиях. М.: «Янус-К», 2010. 243 с.
  6. Nigmatulin R.I. Some Fundamentals and Applications, Paradoxes and Myths in Mechanics of Multiphase Flow // Proceedings of The 2nd International Conference. Kyoto, Japan, April 1995.
  7. Патент RU № 2082823. Способ получения покрытий / Никитин П.В., Дикун Ю.В., Фролов Ю.П. 17.01.1991.
  8. Купрюхин А.А., Никитин П.В. Каталитические и излучательные свойства в системах тепловой защиты космических летательных аппаратов // Электронный журнал «Труды МАИ». 2010. № 38. http://www.mai.ru/science/trudy/ pub-lished.php?ID=14151&PAGEN_2=2
  9. Никитин П.В., Шкуратенко (Зубко) А.А. Влияние каталитически активной поверхности на интенсивность конвективного теплообмена // Электронный журнал «Труды МАИ». 2016. № 88. http://www.mai.ru/science/ trudy
  10. Shkuratenko (Zubko) A.A. On experimental determination of the catalycity coefficient of heat-proof thermal protection materials // Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1565. No.1. Art. 012084. P. 1‒6.

mai.ru — информационный портал Московского авиационного института

© МАИ, 2018-2024