原子氧环境下C/C防热材料氧化行为研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:slie726
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
C/C复合材料具有低密度、高比强度、良好的热稳定性、低热膨胀系数等一系列的优点而广泛应用于航空、航天等领域,例如固体火箭发动机喷管喉衬、航天飞机的机翼前缘。对于C/C这种以烧蚀耗散为散热机制的典型烧蚀型防热材料,材料表面的高温氧化会带走大量热量,但同时氧化又直接导致材料力学性能的衰减,从而影响结构的稳定性。因此,研究C/C防热材料在真实服役环境下(高温/低压/原子氧)的氧化行为尤为重要。此外,目前的实验条件无法开展大型结构件的地面原子氧氧化实验,所以需要研究C/C防热材料在原子氧与分子氧介质下氧化行为的差异性并进行等效性分析,从而为大型/低压/分子氧地面模拟实验提供理论依据。  首先,分别从氧化失重、材料表面后退量以及氧化后微观形貌变化三个角度研究了温度、压强和氧气离解度对C/C防热材料在原子氧环境下氧化行为的影响;开展了C/C防热材料在800~2000℃温度范围内的氧化动力学实验,通过氧化失重分析获得了各个温度下的氧化速率常数,得到了各个氧化温度下材料的微观形貌随着氧化时间的变化规律,并探究了C/C防热材料在各个氧化温度下的氧化机理。  然后,根据氧化动力学实验结果建立了C/C防热材料在低压/原子氧环境下的氧化模型,获得了反应控制和扩散控制时的氧化速率表达式,该模型与实验结果吻合较好;此外,根据C/C防热材料在低压/原子氧环境下的氧化模型,预测了C/C防热材料在其他环境参数下的氧化速率。  最后,开展了C/C防热材料在低压/分子氧环境下的氧化动力学实验(800~2000℃),得到了C/C防热材料在各个温度下的氧化速率常数和氧化机理,并建立了低压/分子氧环境下的氧化模型;从氧化速率和氧化后的材料微观形貌两个角度对比了C/C防热材料在原子氧和分子氧环境下的氧化差异性;最后通过调节氧化时间和氧化温度两个参数实现了C/C防热材料在不同氧化介质下的等效性分析。  本文研究了C/C防热材料在高温/低压/原子氧环境下的氧化行为,扩展了对C/C防热材料在真实服役环境下氧化的认知;开展了C/C防热材料在原子氧/分子氧环境下的氧化等效性分析,为大型/低压/分子氧地面模拟实验提供了理论依据。
其他文献
本文针对开滦吕家坨矿巷道稳定性问题,以流变理论为基础,通过物理实验测定煤岩的基本力学参数和蠕变参数; 通过蠕变理论的分析,建立符合吕家坨矿实际的蠕变模型; 利用FLAC3D
学校适应不良,是中职学生常见的一种适应障碍.有的同学表现出较强的适应性,很快就能容入集体,与老师、同学和谐融洽相处,但开学1个月后,对我校453名新生的调查中发现,有8%左
无刷直流电动机是一种性能优越、应用前景广阔的电动机,本文针对无刷直流电动机在低速运转时存在着较大的转矩波动的缺点,较为详尽的阐述了无刷直流电动机转矩脉动的产生原因,并针对其原因分别提出了解决的方法。其中着重分析了如何抑制由于齿槽存在而产生的齿槽转矩波动和由于定子主绕组各相换流所引起的电磁转矩脉动,并在此基础上提出了采用无齿槽结构无刷直流电动机以彻底消除齿槽转矩,并且控制系统采用模糊PID控制策略从
传统工程设计及优化方法主要基于静强度理论,而结构动力优化设计以动力学理论为基础,设计时考虑结构动力特性以及动响应对结构安全的影响,是对设计理论的进一步发展。目前,结构动
2015年3月,国家发展改革委、外交部、商务部等多部门经国务院授权联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》)。《愿景与
目的 探讨毛发鼻指(趾)骨综合征(TRPS)患儿的遗传学病因.方法 回顾分析1例患儿的临床及基因检测资料.结果 患儿,男,4岁9个月,自幼喂养困难,多次患手足口病.身材矮小,眉毛、头
在变电站自动化程度发展到以太网通信条件下,变电站操作将是基于网络的访问过程,其防误措施将主要表现为对访问行为的规范,包括控制对象对访问权限的判定。论文以变电站倒闸操作为研究对象,以IEC 61850标准中控制模型为研究基础,以电力操作安全防误为研究目标,设计了满足网络环境下电力操作防误和防空程需求的操作行为状态机,并在嵌入式系统上进行了实验。具体内容包括:(1)深入研究IEC61850标准,在了解
轴流泵内部流动是十分复杂的三维湍流流动,它的各项水动力性能都直接与内部流场密切相关,因此研究轴流泵内流场具有重要意义。计算流体动力学(CFD)在泵领域的作用日益增强,已经
本文利用纤维聚合物基复合材料对集中准静态压痕力损伤阻抗的标准试验方法(ASTM标准),对复合材料层合板进行了准静态压痕实验,依据压痕试验曲线,对压痕损伤进行了研究,为复合材料
新型冠状病毒普遍存在人群易感性,报道最多的是与呼吸系统、消化系统相关,若病情进一步进展,可导致多脏器功能衰竭,严重者危及生命.2020年1月24日在线发表于Lancet有关新型冠
期刊