Cтраница 1
Обтекание конусов с произвольным поперечным сечением характеризуется наличием в ударном слое зон повышенных градиентов газодинамических функций, сосредоточенных в областях с большими значениями кривизны поверхности тел. [1]
При обтекании конуса также имеют место два случая, определяемые соотношениями ( 50 1), в которых 8 - половина угла раствора конуса и & от - по-прежнему максимальный угол отклонения потока в ударной волне. [2]
Качественно картина обтекания конуса аналогична обтеканию клина. В этом случае также существуют режимы с присоединенной и отошедшей ударной волной и режимы сильной и слабой ударной волны. [3]
![]() |
Схемы для расчета параметров течения около острого конуса. [4] |
Задачу об обтекании конуса потоком с числом Моо 5 решим в предположении, что удельные теплоемкости при переходе газа через скачок уплотнения остаются постоянными. [5]
Этот режим аналогичен обтеканию конуса инертным газом с присоединенным скачком. В соответствии с тем, что нормальная к лучам составляющая скорости газа в этом течении меньше скорости звука, характеристики, исходящие от поверхности конуса или от звуковой линии ( если такая имеется, т.е. при торможении газа за скачком скорость газа уменьшается до дозвуковой), достигают волны детонации, и при изменении угла конуса меняется и угол раскрытия конической волны детонации. [6]
Для дальнейшего анализа режимов обтекания конуса заметим, что в течении разрежения vn а, и каждый луч ( точнее - конус, описанный этим лучом) можно заменить коническим скачком уплотнения. Поляра выходит из точки N под тем же углом, что и эпициклоида, но имеет большую кривизну. [7]
![]() |
Обтекание вогнутой стенки. [8] |
Имеются многочисленные издания таблиц обтекания конуса. [9]
Более точные результаты по обтеканию конуса сверхзвуковым потоком газа даются обычно в виде таблиц, гак как в замкнутом виде решения не существует. [10]
Аналогичная ситуация возникает при обтекании конуса детонирующей смесью газа. [11]
![]() |
Теневая фотография обтекания проницаемой поверхности конуса со вдувом.| Изменение углов скачка 9 с и разделяющей поверхности Д9 в зависимости от интенсивности вдува. [12] |
На рис. 6.5.5 приведен спектр обтекания конуса при нулевом угле атаки и некоторой интенсивности вду-ва. Из рисунка видно, что скачки уплотнения почти прямолинейны. Это подтверждает предположение о конической форме разделяющей поверхности тока. [13]
Замкнутое аналитическое решение задачи об обтекании конуса возможно лишь в предельном случае малых углов раствора конуса ( Th. Очевидно, что в таком случае скорость газа во всем пространстве будет лишь незначительно отличаться от скорости YI натекающего потока. [14]
Замкнутое аналитическое решение задачи об обтекании конуса возможно лишь в предельном случае малых углов раствора конуса ( Г / г. Кагтап, N. Очевидно, что в таком случае скорость газа во всем пространстве будет лишь незначительно отличаться от скорости v натекающего потока. [15]