Cтраница 3
Обтекание эллипса и пластины. [31]
Осесимметричное круговое обтекание любого погруженного в среду тела дает по существу такую же картину, как и круговое обтекание цилиндрических предметов. Например, поток, обтекающий шар, отрывается на боковых сторонах, а на задней стороне дает застойную область, заполненную вихрями. Этот отрыв происходит при больших числах Рейнольдса, тогда как для очень низких значений критерия Рейнольдса ( ниже 1) ламинарный поток замыкается вокруг тыловой части шара. [32]
Обтекание погруженных тел сопровождается, как правило, неравномерностью движения окружающей жидкости. Обычно нас интересует результирующая сила воздействия потока на тело. Этот вопрос подробно исследуется в гл. [33]
![]() |
Условия работы несущего винта вертолета при полете вперед. [34] |
Обтекание несущего винта уже не осесиммет-ричное, как на режимах висения и вертикального полета. Условия работы лопасти периодически изменяются при изменении угла между ее осью и направлением полета. [35]
Обтекание сжатого эллипсоида легко получается путем наложения потока - U на найденное выше решение. [36]
![]() |
Зависимость коэффициента скоростного сопротивления ev от числа Рейнольдса Re при обтекании гладкого цилиндра равномерным ( 1 и волновым ( 2 потоком. [37] |
Обтекание моноопорного основания морскими течениями может рассматриваться как стационарное. Обтекание моноопорного основания морскими ветровыми волнами не является стационарным в каждый момент времени. Здесь горизонтальная проекция скорости волн непостоянна во времени. Поэтому вихревая зона, возникающая позади моноопоры при ее волновом обтекании, нестабильна. [38]
Обтекание одиночного цилиндра потоком воздуха было рассмотрено в гл. [39]
Построенное обтекание прямой течениями, обладающими произвольными особыми точками, можно назвать теоремой о прямой. [40]
![]() |
Шахматный ( а и коридорный ( б трубные пучки. [41] |
Обтекание первого ряда в пучках обоих типов аналогично обтеканию одиночной трубы. [42]
Обтекание широких зданий отличается от обтекания узких, тем, что аэродинамическая тень, возникшая при срыве потока с передней кромки здания заканчивается на его кровле, а за зданием образуются новые аэродинамические след и тень при срыве потока с заветренной кромки здания. [43]
Струйчатое обтекание насадки имеет место главным образом при малых нагрузках; большее количество жидкости относительно лучше распределяется на поверхности насадки. Чем меньше поверхностное натяжение, тем легче при малых нагрузках смачивается твердое тело. Высокая разделяющая способность, которую следует ожидать при использовании мелкой насадки, может быть достигнута только при достаточно равномерном смачивании всей насадки. При более высоких нагрузках на разделяющую способность отрицательно влияет возрастающая неравномерность пленки. [44]