ASTM E637-05
通过临界点传热与压力的热传递理论和实验测量来计算临界热函的标准试验方法

Standard Test Method for Calculation of Stagnation Enthalpy from Heat Transfer Theory and Experimental Measurements of Stagnation-Point Heat Transfer and Pressure


 

 

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标准号
ASTM E637-05
发布
2005年
发布单位
美国材料与试验协会
替代标准
ASTM E637-05(2011)
当前最新
ASTM E637-22
 
 
适用范围
该测试方法的目的是利用传热理论以及驻点传热和压力的实测值,提供空气动力模拟装置驻点热函的标准计算。通过该测试方法获得的停滞焓给出了一组一致的数据,以及用于烧蚀计算的传热和停滞压力。1.1该测试方法涵盖了根据停滞点热的实验测量的停滞焓的传热理论的计算传递和停滞压力。
1.2 优点1.2.1 可以在测试模型的流中位置获得停滞焓值。该值提供了一组一致的数据以及传热和停滞压力,用于烧蚀计算。
1.2.2 停滞热函的计算不需要测量任何电弧加热器参数。
1.3 限制和注意事项有许多因素可能会影响计算结果。使用此类方法计算停滞焓会出现错误,包括:
1.3.1 湍流向流中添加能量所产生的湍流可能会导致偏离层流平衡传热理论。
1.3.2 气体的平衡、非平衡或冻结状态反应速率和膨胀可能使气体远离热力学平衡。
1.3.3 非催化效应 表面复合速率和金属热量计的特性可能会导致传热偏离平衡理论。
1.3.4 自由电流电弧-加热的气流可能具有自由电流,这将有助于测量的实验传热速率。
1.3.5 不均匀压力分布在传热测量点处的流区域中的不均匀压力分布可能会扭曲驻点速度梯度。
1.3 .6 马赫数效应无量纲驻点速度梯度是马赫数的函数。此外,马赫数是焓和压力的函数,因此需要迭代过程。
1.3.7 模型形状无量纲驻点速度梯度是模型形状的函数。
1.3.8 辐射效应热气流可能会贡献1.3.9 传热率测量 传热测量可能会出现误差(参见方法 E 469 和测试方法 E 422、E 457、E 459 和 E 511)。
1.3.10污染电极材料可能占质量流量的足够大的百分比以有助于传热率测量。
1.4 以SI单位表示的值应被视为标准。括号中给出的值仅供参考。本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任在使用前建立适当的安全和健康实践并确定监管限制的适用性。

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