摘要 EFESTO-2 是“地平线欧洲”计划下由欧盟资助的项目,旨在提高欧洲在充气式隔热罩 (IHS) 方面的专业知识。在上一个 EFESTO 项目 (H2020 资金编号 821801) 所取得的成就的基础上,EFESTO-2 专注于推进关键的 IHS 技术以提高其技术就绪水平 (TRL)。项目支柱包括分析 IHS 应用的商业案例、探索 IHS 的其他方面、改进工具和模型以及制定 IHS 系统的发展路线图。本文概述了项目目标和计划,强调了未来两年正在进行和未来的活动,并将其定位在欧洲再入技术路线图中。资金由欧盟的“地平线欧洲”计划提供 (赠款协议编号 1010811041)。
摘要。随着太空探索技术的进步,对可靠的再入系统的需求变得越来越迫切。欧洲柔性隔热罩:未来在轨演示的先进 TPS 设计和测试 - 2 (EFESTO-2) 项目是一项由“地平线欧洲”资助的计划,旨在提高充气隔热罩 (IHS) 的技术就绪水平,IHS 是一种可在再入期间部署的创新热保护系统。该项目旨在进一步推进 EFESTO 项目中取得的成果,重点是扩大对 IHS 关键方面的调查,并提高该领域使用的工具和模型的置信度和稳健性。 EFESTO-2 项目建立在四大支柱之上,包括通过商业案例分析巩固有意义的太空应用的用例适用性、将父项目 EFESTO 的调查范围扩展到 IHS 领域的其他关键方面、提高工具/模型的置信度和稳健性,以及巩固路线图以保证科学界和工业界继续主导欧洲的 IHS 领域。本文概述了 EFESTO-2 项目的目标、成就、正在进行的活动以及计划完成的活动。详细描述了该项目在热保护系统、充气式隔热罩和技术就绪水平等领域的进展,突出了该项目对欧洲再入技术路线图的贡献。通过该项目,欧洲空间计划旨在突破再入技术的极限,并巩固其在太空探索创新技术领域的领先地位。该项目已获得欧盟“地平线欧洲”研究与创新计划的资助,资助协议编号为 1010811041。
摘要。随着太空探索技术的发展,对可靠的重新进入系统的需求变得越来越关键。欧洲灵活的隔热罩:未来轨内演示的高级TPS设计和测试 - 2(efesto-2)项目是一项欧洲资助的一项旨在提高可充气耐热罩(IHS)的技术准备水平的欧洲资助的计划,这是一种可以在重新进入过程中可以部署的创新热保护系统。该项目旨在进一步推进Efesto项目中的工作,重点是扩大对IHS关键方面的调查,并提高该领域使用的工具和模型的置信度和鲁棒性。efesto-2项目建立在四个支柱上,包括通过业务案例分析来巩固用例适用于有意义的空间应用,扩展了父亲项目Efesto的调查范围升至IHS领域的其他关键方面,从而将工具/模型的置信水平和稳健性的置信度和稳健性提高,以确保在欧洲的行动中,以促进欧洲的行为,以确保欧洲的行为范围内的行为。本文概述了Efesto-2项目的目标,成就,正在进行的活动和计划的活动,直到完成。详细描述了项目在热保护系统,充气隔热罩和技术准备水平的领域的进步,突出了该项目对欧洲重新进入技术路线图的贡献。该项目已从1010811041的授予协议下获得欧盟地平线欧洲研究与创新计划的资金。通过该项目,欧洲太空计划旨在推动重新进入技术的限制,并加强其作为空间探索创新技术领导者的地位。
摘要 EFESTO 项目由欧盟 H2020 计划资助。该项目旨在提高欧洲设计再入飞行器充气隔热罩的能力。充气隔热罩技术能够扩大太空应用范围,因为它为大气下降提供了有效的防热和减速能力,同时具有相对的质量和体积效率,这对太空任务来说是一项重要资产。在初始研究阶段,选择将充气隔热罩用于火星探索和用于运载火箭上级再入地球以供日后重复使用,作为 HIAD 技术的潜在应用。这两个应用案例是为了在现实条件下展示该技术的性能,并为在实际应用中训练的充气隔热罩设计提供代表性的研究框架。在项目的第一部分,工作重点是两个研究案例的系统设计。这项工作产生了一种充气隔热罩设计,与初始设计相比,其几何复杂性降低,并且可扩展用于其他应用。在为连续的项目阶段选择一个参考定义之前,对柔性热防护系统 (F-TPS) 的几层材料进行了比较。在此阶段之后进行了密集的测试活动。部分测试用于使用联盟内可用的等离子风洞测试基础设施验证 F-TPS 在相关气动热环境下的热性能。此外,还制造了一个高保真充气结构地面演示器。该演示器用于巩固充气系统的机械特性。此测试活动提供了用于数值互相关和实验数值重建的数据。最终,计算折叠分析完成了此项目阶段的数值活动。项目的最后阶段致力于技术的在轨演示任务的初步设计以及技术开发路线图的设计。这个潜在的未来在轨演示器 (IOD) 将在相关环境中发展时提供有关系统性能的知识。这将为开发的充气式隔热罩技术提供飞行验证和确认。本文概述了该项目,重点介绍了即将在未来几周内完成的 EFESTO 项目的系统方面。
收集有关您的流程和应用的详细信息有助于我们设计满足您特定需求的系统。这可确保包含所有必要的功能,例如用于均匀温度分布的隔热罩或在振动测试期间用于固定立方体卫星的特殊固定装置。这包括了解系统的用途,例如卫星组件测试、材料排气研究或热循环测试。被测设备的尺寸、材料和零件数量会影响腔室的内部配置,包括隔热罩、压板和固定装置的布置。
充气隔热罩(IHS)代表了一种突破性解决方案,该解决方案通过显着提高有效载荷能力并增强空间系统的恢复潜力来支持创新的重新进入空间任务。要使该解决方案运行,必须将几种关键技术成熟到适当的水平。在Efesto-2项目的范围内,已计划进行结构和空气动力学测试,以促进我们对这一独特的充气空气动力学减速器系统的理解。为了实现这一目标,进行了数值研究,以模拟重新进入期间隔热罩的最大预期变形水平。随后,在H2K和TMK风隧道中测试了隔热罩的非形状和变形形状。之后,将进行测试后数值分析。本文介绍了与高超音速隧道H2K和Supersononic风洞TMK的空气形状的空气动力学研究有关的努力和成就。它涵盖了诸如风洞模型的规范,测试条件,测量技术以及测试结果的评估。
在 60 年代末和 70 年代初,人们意识到需要可重复使用的隔热罩来为航天飞机轨道器系统提供热保护。因此,艾姆斯研究中心着手开展一项计划,以开发可重复使用的陶瓷纤维绝缘技术的内部能力。多年来,艾姆斯研究中心一直是美国领先的隔热罩材料气动对流测试中心之一,使用我们广泛的电弧等离子体测试设施(参考文献 1)。为了促进这种新材料的开发(预计用于航天飞机),我们认为了解材料特性和制造工艺非常重要。随着我们内部能力的提高,我们将目标扩大到开发耐高温、更耐用、更坚固、更坚硬和更柔韧的陶瓷隔热罩材料。到 20 世纪 70 年代中期,该计划带来了重大的新材料开发。其中包括改进的涂层(参考文献 2)、更坚固、更耐高温的瓷砖材料(参考文献 3)以及对材料空气对流和机械测试的支持技术的大量贡献(参考文献 4)。
• Dragon 的结构主要由铝制成 • Dragon 的外壳使用碳纤维复合材料来减轻重量同时保持强度 • Dragon 的隔热罩材料是酚醛浸渍碳烧蚀剂 (PICA-X)
兹证明 Morgan Thermal Ceramics(Morgan Advanced Materials Plc 的子公司,地址:York House, Sheet Street, Windsor, Berkshire, SL4 1DD, 英国)的健康与安全管理体系符合 ISO 45001:2018 的要求。注册范围:与高温绝缘纤维产品和隔热罩的设计、开发、制造和供应相关的健康与安全管理体系。其他地点列于后续页面。