Diese Arbeit präsentiert ein neues Modellierungskonzept als Grundlage zuverlässiger und effizienter Vorhersagen für Methan-Sauerstoffraketentriebwerke. Durch die Berücksichtigung nicht-adiabater Strömungen und der wichtigen Reaktionskinetik, kann der lokale thermo-chemische Zustand inklusive Realgas- und Mehrphaseneffekten aus einer mehrdimensionalen Abhängigkeit bestimmt werden. Dies wird durch einen Vergleich mit höherwertiger Numerik und experimentellen Daten einer kryogenen Testkammer nachgewiesen, wobei Einblicke in die physikalischen Phänomene einer Variation des Betriebspunktes und des Kühlsystems ermöglicht werden.
«
Diese Arbeit präsentiert ein neues Modellierungskonzept als Grundlage zuverlässiger und effizienter Vorhersagen für Methan-Sauerstoffraketentriebwerke. Durch die Berücksichtigung nicht-adiabater Strömungen und der wichtigen Reaktionskinetik, kann der lokale thermo-chemische Zustand inklusive Realgas- und Mehrphaseneffekten aus einer mehrdimensionalen Abhängigkeit bestimmt werden. Dies wird durch einen Vergleich mit höherwertiger Numerik und experimentellen Daten einer kryogenen Testkammer nachge...
»