Cтраница 4
Обтекание части крыла, лежащей вне конуса возмущения ( область /), совпадает с обтеканием плоского крыла бесконечного размаха со скольжением ( угол скольжения равен углу стреловидности х) - Давление в этой области постоянно. В области / / поток конический: здесь давление постоянно вдоль лучей, исходящих из вершины крыла. [46]
![]() |
Различные виды комбинаций корпус-крыло-оперение. [47] |
Обтекание задних консолей характеризуется воздействием вихрей, возникающих за крылом. [48]
![]() |
Коридорное жение труб.| Шахматное расположение труб. [49] |
Обтекание последующих рядов различное. При шахматном расположении трубок обтекание трубок второго и следующих рядов мало чем отличается от характера обтекания тру бок первого ряда. В коридорном расположении между трубками образуется застойная зона с малой циркуляцией. [50]
Обтекание контура тела плоскопараллельным потенциальным потоком оказывает на его поверхность силовое воздействие за счет неравномерности распределения гидродинамического давления. [51]
Обтекание тонкого затупленного конуса при большой сверхзвуковой скорости / / Докл. [52]
Обтекание прямого круглого конуса так же, как и обтекание края плоского прямоугольного крыла, являются частными случаями более общей задачи обтекания произвольного конического тела. Представим себе, что тело конической формы с вершиной в начале координат и с произвольной направляющей обтекается сверхзвуковым потоком сжимаемой жидкости. [53]
Обтекание тонкого затупленного конуса при большой сверхзвуковой скорости / / Докл. [54]
Стационарное отрьшпое обтекание треугольного крыла, рассмотренное и главе 10, является предельным ( при т - ) решением соотнетстнующей нестационарной задачи, когда нестационарная впхреная пелена сходит с передней п задней кромок. N продольных полос равно числу п поперечных панелей. В ехеме нестационарного обтекания расчетные напели выбираются следующим обрачом. Корневая хорда делится на /; - 0 5 частей ( п - число поперечных пнхрснмх шпуров па крыле) линиями, параллельными задней кромке. [55]
Критическое и сверхкритическое обтекание прямой решетки профилей, В канале между симметричными профилями в аэродинамической трубе происходит запирание. На снимке слева слабая нормальная ударная волна возвращает поток практически к тому же числу Маха, равному 0 65 и соответствующему дозвуковому запиранию, которое имеет место перед решеткой. [56]
Обтеканию пластинок вязкой жидкостью посвящены многочисленные исследования, основанные на асимптотических и численных подходах. Представление течения в окрестности носика пластинки в приближении Стокса и при малых числах Рейнольдса получено Карьером и Лином [33] в виде отрезка ряда с произвольными коэффициентами, отвечающими внешним граничным условиям. [57]
Рассмотрим обтекание потоком жидкости тела с острой передней кромкой, например пластины, расположенной параллельно потоку. [58]
Такое обтекание вязкой жидкостью невозможно, и поток отрывается с двух сторон выходной кромки, образуя закромочную зону с вихревым движением и приблизительно постоянным давлением ркр. [59]
![]() |
К определению аэродинамической силы Р, действующей на тело в потоке газа.| К определению аэродинамической силы Р, действующей на систему.| К выводу уравнения количества движения. [60] |