Cтраница 1
![]() |
К определению подъемной силы. [1] |
Направление подъемной силы определяется поворотом вектора скорости v оо на прямой угол в сторону, противоположную направлению циркуляционного движения. [2]
Направление подъемной силы определяется поворотом вектора скорости и на прямой угол в сторону, противоположную направлению циркуляционного движения. [3]
![]() |
Давление жидко-сти на погруженное тело. [4] |
Сила веса тела направлена вниз и противоположна направлению подъемной силы. [5]
Если крыло движется в неподвижном воздухе, то направление подъемной силы получается путем поворота вектора скорости крыла на прямой угол в направлении циркуляции. [6]
Условие устойчивости равновесия, как легко видеть, сводится к тому, чтобы точка М пересечения направления подъемной силы с прямой АВ лежала выше центра тяжести тела О. Точка М - пересечение направления подъемной силы с плоскостью симметрии тела - носит название метацентра. Условие устойчивости сводится, следовательно, к тому, чтобы центр тяжести тела лежал ниже метацентра. [7]
Итак, если потенциальный поток идеальной жидкости, имеющий скорость на бесконечности, равную Vw, плавно обтекает некоторый контур, причем циркуляция скорости вокруг этого контура равна Г, то подъемная сила контура равна по величине произведению плотности жидкости на циркуляцию и на скорость потока в бесконечности. Чтобы определить направление подъемной силы, достаточно повернуть вектор скорости потока в бесконечнсти на 90 против направления течения, обусловленного присоединенным вихрем. [8]
Перегрузка может быть меньше единицы и отрицательной величиной. Знак перегрузки определяет собой направление подъемной силы в полете. [9]
Типичное расположение профилей в ускоряющей решетке показано на фиг. В случае ускорения потока направление подъемной силы меняется на противоположное и расчетный коэффициент подъемной силы достигается при отрицательном значении угла атаки ас. Эти профили обеспечивают получение коэффициента подъемной силы С. Диаграммы весьма отличаются от приведенных на фиг. На всех диаграммах четко выявлена зона III кавитации при увеличении а от отрицательных до положительных значений. Кроме того, на всех диаграммах видно, что зона кавитации III быстро увеличивается с увеличением, или уменьшением Kd Однако ни на одном из профилей в условиях проведенных экспериментов сильная вибрация не возникала. При расчетном коэффициенте подъемной силы все эти решетки имеют низкое сопротивление. [10]
Условие устойчивости равновесия, как легко видеть, сводится к тому, чтобы точка М пересечения направления подъемной силы с прямой АВ лежала выше центра тяжести тела О. Точка М - пересечение направления подъемной силы с плоскостью симметрии тела - носит название метацентра. Условие устойчивости сводится, следовательно, к тому, чтобы центр тяжести тела лежал ниже метацентра. [11]
АВ лежала выше центра тяжести тела О. Точка УИ - пересечение направления подъемной силы с плоскостью симметрии тела - носит название метацентра. Условие устойчивости сводится, следовательно, к тому, чтобы центр тяжести тела лежал ниже метацентра. [12]
Коэффициент трения kMX зависит от кратности ударов частиц о стенку трубы. Под влиянием веса, действующего перпендикулярно движению частиц, следовательно, против направления подъемной силы, удары о нижнюю стенку трубопровода более часты. В этой нижней части концентрация больше, а иногда даже бывает, что часть материала движется по нижней стенке трубы. [13]
![]() |
Зависимость сил давления Fx F - j и подъема. [14] |
Относительное давление для сферы в группе падает при удалении смежной сферы от 40 до предельной величины 25, которая достигается при межсферном расстоянии больше одного диаметра. Подъемная сила при разведении смежных сфер увеличивается до предельной величины, в 15 раз превышающей давление на ОДИНОЧНУЮ сферу, что достигается при расстоянии полтора диаметра между сф ерами. Направление подъемных сил таково, что смежные сферы стремятся занять расстояния между сферами. [15]