Development of new ablative materials and their numerical modeling requires extensive experimental investigation. This protocol describes procedures for material response characterization in plasma flows with the core techniques being non-intrusive methods to track the material recession along with the chemistry in the reactive boundary layer by emission spectroscopy.
Ablative Thermal Protection Systems (TPS) allowed the first humans to safely return to Earth from the moon and are still considered as the only solution for future high-speed reentry missions. But despite the advancements made since Apollo, heat flux prediction remains an imperfect science and engineers resort to safety factors to determine the TPS thickness. This goes at the expense of embarked payload, hampering, for example, sample return missions.
Ground testing in plasma wind-tunnels is currently the only affordable possibility for both material qualification and validation of material response codes. The subsonic 1.2MW Inductively Coupled Plasmatron facility at the von Karman Institute for Fluid Dynamics is able to reproduce a wide range of reentry environments. This protocol describes a procedure for the study of the gas/surface interaction on ablative materials in high enthalpy flows and presents sample results of a non-pyrolyzing, ablating carbon fiber precursor. With this publication, the authors envisage the definition of a standard procedure, facilitating comparison with other laboratories and contributing to ongoing efforts to improve heat shield reliability and reduce design uncertainties.
The described core techniques are non-intrusive methods to track the material recession with a high-speed camera along with the chemistry in the reactive boundary layer, probed by emission spectroscopy. Although optical emission spectroscopy is limited to line-of-sight measurements and is further constrained to electronically excited atoms and molecules, its simplicity and broad applicability still make it the technique of choice for analysis of the reactive boundary layer. Recession of the ablating sample further requires that the distance of the measurement location with respect to the surface is known at all times during the experiment. Calibration of the optical system of the applied three spectrometers allowed quantitative comparison. At the fiber scale, results from a post-test microscopy analysis are presented.
6 августа 2012, Mars Science Laboratory НАСА (MSL) миссия успешно приземлился марсоход на поверхности Марса. Этот марсоход уже включает в себя автоматизированную систему сбора образца для химии и минералогии анализа. Вскоре после этого, 12 ноября 2014, роботизированная Европейское космическое агентство Lander Филае достигли первой мягкой посадки на комету. Эти примеры указывают на то, что следующие шаги будут выявлять, разрабатывать, и квалифицировать необходимые технологии для возвращения марсианские или астероид благополучно образцы на Землю. В настоящее время абляционного материалы являются единственным вариантом для систему теплозащиты (TPS) таких обратных задач образца, который экранирует космические аппараты от сурового нагрева во время ввода гиперскоростях. Химические и физические разложение ablators преобразования тепловой энергии в потере массы и рецессии, в то время как оставшийся твердый материал изолирует транспортного средства подструктуру 1,2. С помощью методов представлены на протяжении всего этого протокола, мы хотимвнести свой вклад с новыми экспериментальными данными, предпринимаемым усилиям по повышению надежности теплозащитного экрана за счет снижения неопределенности проектирования и разработки новых моделей термохимических абляции.
Для достижения высоких эксплуатационных характеристик аблативных Тепловая защита Материал (ТРМ) инженеров планетарных зондов и космических аппаратов использовать в широком диапазоне композитов 3,4. ТСЗ, как правило, состоит из жесткого предшественника и матрицы заполнения, чтобы служить в качестве пиролиз, абляции, и изолирующий материал при низкой массой тела при разумных механических свойств. Современные примеры нового семейства пористых легких ablators для ввода миссий высокоскоростных, изготовленных из углеродного волокна заготовки , пропитанной фенольной смолой, являются PICA (фенольный пропитанные углерода абляционный) , разработанный NASA 5,6, и Европейский абляционный Asterm 7. Помимо космических агентств в сотрудничестве с промышленностью, несколько исследовательских групп начали на академическом леваэль для производства и характеризуют новые легкие ablators, смотри, например , ссылки 2,8 – 12.
Во время входа в атмосферу, часть теплового потока, выходящего из нагретого газа ударной передается внутри теплового экрана и девицу материал преобразуется следующие два механизма: Пиролиз постепенно обугливает фенольной смолы в низкой плотности, пористый полукокса, потеряв около 50% его массовое производство пиролизных газов путем испарения. В пиролизные газы отводятся из материала путем диффузии и повышения давления, вызванного их разложения. Они исчерпывают в пограничный слой, обеспечивая дополнительный барьер для теплообмена путем продувки и пройти дополнительные химические реакции. Использование полимеров, таких как фенольные смолы для матрицы преимущество их эндотермической деградация природы, таким образом, поглощающие энергию, и служит в качестве связующего для других компонентов. Второе явление преобразованияявляется абляция полукокса слой, состоящий из обугленного смолы и остальных углеродных волокон. Этому способствует гетерогенных химических реакций, изменение фазы и механической эрозии, например, скалывание, в целом приводит к спаду материала.
Несмотря на имеющиеся данные полета на материальном исполнении в ходе прошлых миссий и усилий в материальном моделировании 13,14, прогнозирование теплового потока к космическому аппарату остается серьезной проблемой. Наземные испытания в плазменных аэродинамических трубах в настоящее время является единственным доступным вариантом для квалификации материала тепловой защиты. Кроме того, новые модели отклика материала многомасштабном предложены для того , чтобы принять во внимание пористую микроструктуру нового класса материалов 15,16. Эти модели требуют обширные экспериментальные данные для их разработки и утверждения.
Средства для использования в материальной характеристики являются наиболее часто дуговая нагреваемого 17 </ SUP> – 20 или индукция в сочетании 21,22 факелы, которые обеспечивают высокие энтальпий газа с воздухом в качестве испытательного газа, идеально подходит для моделирования атмосферного входа в атмосферу. Дозвуковой 1.2MW индуктивно связанной плазмой (ICP) факел объекта плазматрона в Кармана институт (ВКИ) способен воспроизводить аэротермодинамических среду при входе в атмосферу в пограничном слое точки торможения тестируемого объекта в широком диапазоне давлений и тепловые потоки 23 – 25. Обширный численный метод Перестройка предлагает подробную характеристику пограничного слоя и экстраполяция наземных данных испытаний в условиях полета в реальном спускаемых на основе местного моделирования теплообмена (LHTS) Концепция 26,27.
Мы представляем процедуру материальной характеристики на пористый предшественника углеродного волокна в хорошо характеризующейся плазменной газовой среды представитель полета повторного входа. Плазма набегающего characterizaция не является частью данного протокола , но может быть найден в другом месте 28. Всестороннее экспериментальная установка интрузивных и неинтрузивных методов был интегрирован для монолитного анализа материала подвергается воздействию горячего потока плазмы. Результаты этих экспериментов абляции уже были представлены и широко обсуждались в другой работе 28. Этот протокол предназначен для предоставления подробной информации о экспериментальных методик, их монтаж на объекте, а также процедуры для анализа данных. Целевая аудитория данной публикации разнообразны: с одной стороны, данная публикация призвана обеспечить лучшее понимание экспериментальных методов и процедур для улучшения понимания характеристик производственного объекта для материала разработчиков кода и инженеров теплозащитных материалов. С другой стороны, экспериментаторы лабораторий с аналогичных объектов рассматриваются для воспроизведения и сравнения данных, а также расширить базу данных Ablatив ответ материала для более широкого теплового потока и давления диапазона.
Этот протокол описывает процедуры для материала характеристик реагирующих теплозащитных материалов в больших потоках энтальпийных и представляет примеры результатов, полученных на непостоянной пиролиз, абляции углерод-стружечных углеродного волокна (CBCF) предшественника. Материал CBCF очень похож на жесткой предшественника низкой плотности углерода-фенольный ablators, таких как PICA и Asterm, которые являются конечными целями представленных методик. Основные преимущества материала CBCF являются его низкая цена и доступность открытым, так как он не ограничен экспорт лицензий управления. Он был выбран для представления подхода авторов, как и другие научно-исследовательские институты могут легко получить сырье CBCF. С помощью этой публикации, авторы предусматривают определение относительно простой стандартной процедуры, что облегчает сравнение с другими лабораториями.
Основные методы являются ненавязчивая метод для отслеживания материала спада и исследование тон химии в реактивном пограничном слое методом эмиссионной спектроскопии. Применение визуализации высокоскоростного является прямым методом, но уход должен быть принят с выравниванием системы камеры и ожидаемой поверхности сиянием. Короткое время экспозиции в порядке нескольких микросекунд помогает избежать насыщения сенсора камеры.
Несколько фотограмметрические методы абл ционный спада , как сообщается в литературе, например, Löhle и др. 34. Они превосходят нашу технику из-визуализации всей поверхности абляционный при более высоком разрешении. Авторы утверждают, разрешение 21 мкм, что почти на порядок выше, чем у техники, представленной в нашей работе. Тем не менее, установка фотограмметрическом настройки, калибровки и постобработки отнимает много времени (авторы сообщают 1 день / тест), и два оптических порта требуются, если два независимых камеры должны быть использованы. Тестовые кампании, которые требуют высокой пхариус испытательных образцов делают это приложение очень дорого. Методика, представленная в настоящем протоколе легко настроить и пост-обработки может быть сделано с существующими численными инструментами. Наша методика встретил целевой цели после поверхностного спада на месте. Точность нашей методики может быть дополнительно увеличена с более высокой разрешающей способностью камеры или выше фокусное расстояние оптической системы. Однако, если материал анализа требуется высокое пространственное разрешение деталей поверхности, мы предлагаем работу фотограмметрических методов.
Уход должен быть принят с выравниванием и калибровки оптической системы для оптической эмиссионной спектроскопии (OES). Этот метод ограничивается измерениями линии прямой видимости и зондирующего ограничен в электронно-возбужденные атомы и молекулы. Но его простота и высокая отдача от инвестиций по-прежнему управляет более чем более сложные методы, такие как, например, индуцированной лазером флуоресценции (LIF) спектроскопии, которыйтрудно проводить вблизи поверхности во время анализа абляции. Хотя LIF спектроскопии успешно применен к исследованию популяций основного состояния видов в плазме набегающего 39,40 измерения LIF в пограничном слое относительно редки. Измерения SiO перед горячей образца SiC сообщаются Фейгля 41 , но не были выполнены еще для абляции поверхностей. Отступая поверхность абл ционного запрещает длительного времени измерения в пограничном слое. Помимо этого являются LIF системы очень дороги из-за большого количества отдельных компонентов.
Пространственная и временная эволюция продуктов абляции представляет интерес для данной публикации, которая может быть относительно просто осуществляется с помощью эмиссионной спектроскопии. Три с низким разрешением, широкие спектрометры диапазон служил для обнаружения нескольких атомов и молекул, присутствующих во время тестирования абляции. Оптической диагностики скамья состояла из света собирающей линзы, два зеркалас, и один волоконно-оптические для каждого из трех спектрометров. Это было важно для оптической установки, что свет, за исключением того, что фокусируется линзой, не достигшего оптических волокон.
Если материал пиролиз изучается, многочисленные углеводороды выбрасываются материалом, который вездесущи в пламени сгорания, такие как, например , водород (серии Бальмера, H & alpha ; и H & beta ; ), С 2 (система Свон), СН, ОН, NH 42. Они могут быть обнаружены с помощью этой установки. Несколько исследовательских групп в последнее время применение эмиссионной спектроскопии для анализа реактивную пограничного слоя формируются вокруг абляционные теплозащитные материалы 19,22,43,44. Макдональд и др. 22 Предварительно получали тесты абляции в индуктивно – связанной плазмой. Установка состояла из аналогичного с низким разрешением спектрометра со спектральным разрешением 1,16 нм, что ниже, чем разрешение представленной спектрометра, используемого для нашей установки. Их первоначальные TESформа т образец представлял собой цилиндр, испытывая сильное края абляции, о чем свидетельствует повышение температуры поверхности во время испытания. Следовательно, пограничный слой термохимический условие, вероятно, изменились в ходе эксперимента, затрудняя анализ усредненной по времени. Полусферической тестовый образец использовали для нашего анализа не испытывали края абляции и сохраняет свою форму в течение 30 – 90 сек времени тестирования 45.
Германн и др. 44 обеспечивают первые результаты по радиационно-абляции связи в magnetoplasmadynamic реактивному ракетному объекта , применяющим эмиссионной спектроскопии. Это представляет большой интерес для научного сообщества, как там не было много расследование в длительных наземных испытательных установок по данной теме. К сожалению, не временное поведение излучения в передней части пиролиз материала не сообщается. Их спектры в диапазоне 300-800 нм были слиты до полного спектра во время пост-обработки от 120 нм сегментов длин волн, от тяnging центральную длины волны используемого спектрографа. Следовательно, несколько спектров были приняты в течение долгого времени, чтобы охватить весь спектральный диапазон. Если аблативе материал, CBCF преформ и Asterm в их случае, испытывали сильное временное поведение, вызванное как переходного выброса пиролизного газа и поверхностной абляции, это может фальсифицировать по времени усредненный спектр.
Одним из преимуществ спектрографа, представленной в нашей работе, таким образом, широкий спектральный диапазон (200-900 нм) по сравнению с щелью спектрографов, которые обычно приводят к максимальному диапазону 120 нм при низком разрешении. Широкий спектральный диапазон наблюдается с одним приобретением позволяет наблюдать за различными видами в пограничном слое, в результате абляции и пиролизных процессов, таких как водород, содержащий видов (OH, NH, CH, H), углерода авторов (C, CN, C 2), а также загрязняющие вещества (Na, Ca, K). Однако, если только один вид перехода представляет интерес, с высокой разрешающей способностью щелевой спектрограф может быть заявлIED, что в дальнейшем позволяет сканировать полный радиального профиля излучения , как была выполнена Hermann и др. 44
Применение экспериментальных данных являются, например, проверки в сочетании CFD и материальных кодов ответа. Код застоя линии с аблятивной граничным условием недавно был разработан на VKI для воспроизводства поля течения вдоль застойной линии сферических тел в VKI плазматрона 46. Предварительное сравнение экспериментальной эмиссии пограничного слоя с имитацией профилей был представлен в другом месте 45.
Микроуровне анализ испытанных образцов свидетельствует о различных явлений деградации углеродных волокон в воздухе и азота плазмы. Наблюдаемое сосулька морфология аблированных волокон дополнительно подтверждается предположение о диффузионно-контролируемой абляции, как это было предложено почти одинаковой скоростью спада при низком давлении (15 гПа). Кроме того, абсолютная ошибкасть окисления внутреннего материала выступает против притока или диффузии пограничного слоя газов горячих в пористую исследуемом образце. Такое внутреннее окисление, а результаты численного исследования по Weng и др. Для PICA 47, может привести к ослаблению структуры волокна, в результате чего к механическому разрушению материала, например, в виде скалыванию 48,49. Поэтому мы настоятельно рекомендуем общий анализ Microscale наряду с высокой энтальпией испытания пористых углеродных композиционных материалов для теплозащитных приложений. Конечная цель микроуровне анализа будет определение углеродного волокна собственных реакционными. Пространственно разрешенные изображения может продвигать такой анализ, например, с помощью микро-томографии, осуществленному Панераи и др. 50. Материал был разработан код на VKI используя прерывистую Галеркина дискретизацию для имитации комплекс глубокого термического отклика аблативными композитных материалов 51 .Это код использует новый Thorтельное физико-химическая библиотека Мутация ++, обеспечивая тепловые и транспортные свойства газовых смесей, включая расчет как в газовой фазе химии конечной скорости и однородна / гетерогенной газ / газ-твердое тело равновесной химии 52. Мы предполагаем, сравнение наших экспериментальных данных для материала кода ответа, который может представлять микроуровне состояние пористой среды.
The authors have nothing to disclose.
Исследование Б. Helber поддерживается стипендий Агентства по инновациям по науке и технике (ИВТ, досье # 111529) во Фландрии, и исследование TE Магин по Европейского исследовательского совета Начиная Grant # 259354. Мы признаем, г-на П. Collin за его неоценимую помощь в качестве оператора плазматрона. Мы выражаем глубокую признательность Джордж Лоу и Стивен Ellacott за предоставление тестового материала и информационной поддержки.
Carbon-bonded carbon fiber | sample shape was a hemisphere of 25mm | ||
preform | MERSEN (CALCARB) | CBCF 18-2000 | radius attached to a 25mm cylinder |
UV-VIS-NIR Spectrometer | Ocean Optics | HR4000 | |
Optical fiber | Ocean Optics | QP600-2-SR/BX, | modified fiber cladding for fixation |
SpectraSuite | Ocean Optics | ||
Lens, plano-convex | Ocean Optics | LA4745, 750mm focal length | |
Two-color pyrometer | Raytek | Marathon Series MR1SC | |
Digital Delay Generator | Stanford Research Systems | DG535 | |
High-speed camera | Vision Research | Vision Research Phantom 7.1 |