@inproceedings{oai:jaxa.repo.nii.ac.jp:00036757, author = {Menshov, I. and 中村, 佳朗 and Menshov, Igor and Nakamura, Yoshiaki}, book = {航空宇宙技術研究所特別資料, Special Publication of National Aerospace Laboratory}, month = {Jan}, note = {航空宇宙技術研究所 8 Jun. 1995 東京 日本, National Aerospace Laboratory 8 Jun. 1995 Tokyo Japan, 空力利用軌道間輸送機(ASTVs)の軌道に乗らない飛行速度に相当するエンタルピーの範囲で、鈍頭物体回りの極超音速高エンタルピー空気流れを研究するために計算流体力学(CFD)技術を採用した。この方法は、高温空気中で熱化学非平衡過程を記述するためにParkの2温度モデルを使用し、任意構造のグリッドの有限体積定式化において多成分反応ガス混合物に対し完全ナビエ・ストークス方程式を解いた。本研究で実施された計算は、日本の川崎重工業(KHI)およびドイツのDLR(ドイツ航空宇宙研究所)で最近実施された実験を詳細にシミュレートした。ここで球体およびカプセル状鈍頭モデル上の熱流束分布が上述したエンタルピーの範囲に関連した幾つかの自由流れ状態で計測された。この論文の主な強調点は、軌道に乗らないASTV飛行範囲をCFD技術により予想した熱流束分布によってデータの精度を実証するために、数値および実験データの比較を行ったことである。, A Computational Fluid Dynamics (CFD) technique is employed to study hypersonic high enthalpy air flow around blunt bodies at a range of enthalpies relevant to suborbital flight speeds of Aeroassisted Orbital Transfer Vehicles (ASTVs). The method uses the two-temperature model of Park for the description of thermo-chemical nonequilibrium processes in high temperature air and solves the full Navier-Stokes equations for multicomponent reacting gas mixture in finite volume formulation on a grid of arbitrary structure. The calculations performed in this work simulate in detail the experiments carried out recently at the KHI (Kawasaki Heavy Industries) (Japan), and at the DLR (Germany), where heat flux distribution over a sphere and a capsule-like blunt cone model was measured at several freestream conditions related to the range of enthalpies mentioned above. The main emphasis in this paper is given to comparison between numerical and experimental results in order to verify adequacy of data in terms of heat flux distribution predicted by the CFD technique for suborbital ASTV flight range., 資料番号: AA0000110007, レポート番号: NAL SP-29}, pages = {99--107}, publisher = {航空宇宙技術研究所, National Aerospace Laboratory (NAL)}, title = {High enthalpy air flow computation with a sphere and a blunted cone models}, volume = {29}, year = {1996} }