磁流体动力加速风洞技术发展分析
Research on Development of Magneto-hydro-dynamics Acceleration Wind Tunnel Technology作者机构:中国空间技术研究院载人航天总体部北京100094 中国航天空气动力技术研究院电弧等离子应用装备北京市重点实验室北京100074
出 版 物:《航天返回与遥感》 (Spacecraft Recovery & Remote Sensing)
年 卷 期:2018年第39卷第6期
页 面:1-11页
核心收录:
学科分类:08[工学] 082504[工学-人机与环境工程] 0825[工学-航空宇航科学与技术]
主 题:磁流体动力 高超声速 风洞 地面模拟试验 天地往返飞行器
摘 要:针对高超声速飞行器地面模拟试验需求,传统试验方法难以实现真实气体温度、清洁空气、大尺度、长时间、高马赫数模拟能力,磁流体动力加速风洞提供了全新技术路线。文章归纳了国内外磁流体动力加速风洞研究发展现状,介绍了磁流体动力加速风洞原理。文章对基于热电离的磁流体动力加速风洞方案进行了论述,采用高频等离子发生器为设备提供加热源,从而避免电极烧损所引起的污染问题,控制气体总温不超过3500K,使气体离子化低于30%,通过两级加速,达到出口马赫数为15的模拟环境。文章进一步分析了磁流体动力加速风洞关键技术问题。超声速气流电离技术方面,核心问题在于超声速气流电离规律与机理以及电离种子注入、电子束电离等关键技术;磁流体动力加速通道设计方面,重点考虑气流密度及磁感应强度等因素的综合影响以及电极设计技术;高超声速模拟测试方面,关键技术包括电磁屏蔽技术、微波干涉仪技术、平面激光诱导荧光技术、高分辨率高性能的光谱测试技术等。最后,提出了磁流体动力加速风洞技术发展建议。