Dissertação

{en_GB=Improvement of state-resolved kinetic models applied to N2-CH4 hypersonic entry flows.} {} EVALUATED

{pt=Apesar de terem sido aplicados com sucesso na entrada da sonda Huygens em Titã em 2004, os modelos para esta atmosfera não são fisicamente consistentes para altas temperaturas. Desenvolvimentos na àrea permitiram a criação de um modelo que não violasse a consistência física. Neste trabalho, propomos algumas adições e modificações a este modelo, extendê-lo para cinética de estado-para-estado e aplicá-lo à radiação emitida por um gás num tubo de choque para diferentes velocidades da onda de choque. Este tratamento permite comparações com resultados experimentais do tubo de choque X2. Descobrimos que os resultados estão em acordo para baixas velocidades de choque mas apesar de uma pequena melhoria para altas velocidades, os resultados não estão em acordo com a experiência., en=Previous kinetic models for Titan's atmosphere, although successfully employed in the Huygens probe entry in 2004, are not physically consistent for high temperature flows. New developments have allowed to create a model which doesn't violate physical consistency. In this work, we propose some additions and modifications to this model to extend it for state-to-state kinetics and apply it to compute the radiation emitted by a shock-tube flow for different shock wave speeds. These treatment allows for comparison with experimental results from the X2 shock-tube. It is found that there is reasonable agreement with the experiments for low speeds and while there is some improvement for higher speeds, the results are not in agreement with the experiments.}
{pt=Entrada atmosférica, Titã, estado-para-estado, radiação do plasma, tubo de choque., en=Atmospheric entry, Titan, state-to-state, plasma radiation, shock-tube.}

outubro 16, 2015, 14:0

Publicação

Obra sujeita a Direitos de Autor

Orientação

ORIENTADOR

Jorge Manuel Amaro Henriques Loureiro

Departamento de Física, IST

Professor Associado

CO-ORIENTADOR

Mário António Prazeres Lino da Silva

Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN)-IST

Investigador Auxiliar