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  • ASTM E637-05
    通過臨界點傳熱與壓力的熱傳遞理論和實驗測量來計算臨界熱函的標準試驗方法

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


    標準號
    ASTM E637-05
    發布
    2005年
    總頁數
    16頁
    發布單位
    美國材料與試驗協會
    替代標準
    ASTM E637-05(2011)
    當前最新
    ASTM E637-22
     
     
    適用范圍
    該測試方法的目的是利用傳熱理論以及駐點傳熱和壓力的實測值,提供空氣動力模擬裝置駐點熱函的標準計算。通過該測試方法獲得的停滯焓給出了一組一致的數據,以及用于燒蝕計算的傳熱和停滯壓力。1.1該測試方法涵蓋了根據停滯點熱的實驗測量的停滯焓的傳熱理論的計算傳遞和停滯壓力。
    1.2 優點1.2.1 可以在測試模型的流中位置獲得停滯焓值。該值提供了一組一致的數據以及傳熱和停滯壓力,用于燒蝕計算。
    1.2.2 停滯熱函的計算不需要測量任何電弧加熱器參數。
    1.3 限制和注意事項有許多因素可能會影響計算結果。使用此類方法計算停滯焓會出現錯誤,包括:
    1.3.1 湍流向流中添加能量所產生的湍流可能會導致偏離層流平衡傳熱理論。
    1.3.2 氣體的平衡、非平衡或凍結狀態反應速率和膨脹可能使氣體遠離熱力學平衡。
    1.3.3 非催化效應 表面復合速率和金屬熱量計的特性可能會導致傳熱偏離平衡理論。
    1.3.4 自由電流電弧-加熱的氣流可能具有自由電流,這將有助于測量的實驗傳熱速率。
    1.3.5 不均勻壓力分布在傳熱測量點處的流區域中的不均勻壓力分布可能會扭曲駐點速度梯度。
    1.3 .6 馬赫數效應無量綱駐點速度梯度是馬赫數的函數。此外,馬赫數是焓和壓力的函數,因此需要迭代過程。
    1.3.7 模型形狀無量綱駐點速度梯度是模型形狀的函數。
    1.3.8 輻射效應熱氣流可能會貢獻1.3.9 傳熱率測量 傳熱測量可能會出現誤差(參見方法 E 469 和測試方法 E 422、E 457、E 459 和 E 511)。
    1.3.10污染電極材料可能占質量流量的足夠大的百分比以有助于傳熱率測量。
    1.4 以SI單位表示的值應被視為標準。括號中給出的值僅供參考。本標準并不旨在解決與其使用相關的所有安全問題(如果有)。本標準的使用者有責任在使用前建立適當的安全和健康實踐并確定監管限制的適用性。

    專題


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