Tecnologia
Modellazione e simulazione di sistemi di ingresso ipersonici.
NTH può simulare flussi ipersonici per applicazioni relative alla difesa o all’esplorazione spaziale per numeri
di Mach tra M=5 e M=40.
Le capacità di simulazione e modellazione numerica includono:
- la descrizione della fisica dei flussi con reazioni chimiche ed effetti di non equilibrio termico;
- La capacità di modellare la radiazione emanata dai plasmi e le performance dello scudo di protezione termica. I solutori numerici avanzati permettono di simulare problemi di multifisica dove la radiazione e la la modellazione del materiale sono accoppiati.
- Modellazione della turbolenza sfruttando entrambi i modelli RANS o LES.
Modellazione e simulazione di alta temperatura su tutte le scale.
NTH ha la capacità di costruire modelli termomeccanici per materiali ad alta temperatura. Ciò include sia ablatori che non ablatori, di diversa porosità.
Le funzionalità di modellazione includono:
- Modellazione della risposta del materiale del sistema di protezione termica su tutte le scale: dalla scala atomistica alla scala del veicolo.
- Modelli basati sull’atomistica (ad esempio, dinamiche molecolari).
- Modellazione al livello mesoscale degli effetti termofisici e meccanici.
- Costruzione del modello macroscopico da utilizzare nei codici di risposta dei materiali.
Modellazione e simulazione di sistemi di protezione termica.
NTH può modellare la risposta termo-meccanica del Sistema di Protezione Termica.
La può modellare:
- Trasferimento di calore, conjugate heat-transfer
- Modellazione della risposta dei materiali di mezzi porosi tra cui conduzione, convezione, diffusione dei gas di pirolisi.
- Materiali porosi e non porosi (ad esempio, ceramica).
- Il modello può essere accoppiato e integrato al risolutore CFD.
Modellazione delle radiazioni inclusa la modellazione spettrale e il trasferimento di calore delle radiazioni.
NTH può modellare il flusso e le proprietà spettrali della radiazione e trasferimento del calore.
Le funzionalità di modellazione includono:
- Soluzione diretta dell'equazione del trasferimento del calore. Uso del metodo Sn per l'integrazione angolare.
- Modellazione basata su proprietà spettrali per sistemi molecolari e atomici derivate ab-initio usando chimica quantistica.
- Possibilità di costruire modelli per le proprietà spettrali del plasma.
- Capacità di utilizzare modelli semplificati come PN per migliorare l'efficienza computazionale.
Modellazione e simulazione delle scariche di plasma. NTH può modellare il flusso e radiazione nelle gallerie al plasma.
Le capacità del modello includono:
- Modellazione della scarica elettromagnetica, inclusi campi e accoppiamento plasma per getti ad arco e scariche plasma induttive;
- modellazione dell'attacco ad arco e interazione del materiale plasma
- Radiazione e risposta materiale
- Cinetica di non equilibrio e radiazione