Cтраница 2
Как видно из этой формулы, коэффициент волнового сопротивления представляет малую величину второго порядка; в отличие от коэффициента подъемной силы он зависит от формы обтекаемого профиля. [16]
В работе [15] приведены зависимости для коэффициента волнового сопротивления, учитывающие особенности движения осе-симметричных тел с такими скоростями. [17]
При числах М5, когда величина коэффициента волнового сопротивления становится довольно малой и его доля в общем сопротивлении уменьшается, также может применяться закругленная передняя кромка, особенно из-за лучшего отвода тепла внутрь крыла при кинетическом нагреве. [18]
Материал амортизирующих прокладок должен резко отличаться по коэффициенту волнового сопротивления от изолируемого оборудования. Определение толщины и площади прокладок производится расчетным путем или по специальным графикам. [19]
![]() |
Теневая фотография обтекания проницаемой поверхности конуса со вдувом.| Изменение углов скачка 9 с и разделяющей поверхности Д9 в зависимости от интенсивности вдува. [20] |
Можно принять, что формула (6.5.2) с известным приближением определяет коэффициент волнового сопротивления конуса при вду-ве ( схвл. [21]
У геометрически подобных судов 1 и 2 при равных числах Фруда коэффициенты волнового сопротивления равны. [22]
![]() |
Круглый конус в сверхзвуковом потоке.| Скачок уплотнения перед затупленным конусом. [23] |
Покажите, как изменяется с подъемом на высоту при MU const коэффициент волнового сопротивления схъ полусферы в предположении постоянных тепло-емкостей, а также в реальных условиях. [24]
![]() |
Поляры сверхзвукового самолета для различных чисел М. [25] |
Зависимость коэффициента сх от числа М при сверхзвуковом обтекании определяется в основном изменением коэффициента волнового сопротивления. [26]
При угле атаки а О любой профиль по линеаризованной теории дает коэффициент подъемной силы Cv О, однако коэффициент волнового сопротивления Сх равен нулю только для пластинки. [27]
При угле атаки я 0 любой профиль по линеаризованной теории дает коэффициент подъемной силы Су О, однако коэффициент волнового сопротивления Сх равен нулю только для пластинки. [28]
На рис. 2 около изолиний даны 6сх - определенные согласно (2.17) относительные выигрыши ( в процентах) по коэффициенту волнового сопротивления. [29]
В частности, в полной аналогии с теорией крыла конечного размаха можно заключить, что при заданном удлинении тела вращения коэффициент волнового сопротивления будет минимален, если распределение мощности источников принять по эллиптическому закону. [30]