高超声速不崩解
该材料在高超声速气流与激光耦合作用下侵蚀率未明显高于静态环境,颠覆传统热防护材料的“雪崩”失效模式。
Gaojie, Wang · 袁武 · 王睿星 · Ma, Te · 宋宏伟
International Journal of Thermal Sciences 2026
高超声速气流并未使烧蚀率明显高于静态环境,避免了传统材料在气动剪切作用下的“雪崩”式破坏。
高超声速环境下气动力造成的烧蚀坑直径增大仅14.2%,下游低温区还抑制了氧化和升华,外部机械侵蚀成为主导但程度有限。
建立了流动-热-烧蚀耦合模型,区分了静态环境下热解/陶瓷产气造成的内部热力侵蚀与高超声速下的外部机械侵蚀机制。