Обтекание - конус - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Обтекание - конус

Cтраница 2


В связи с отмеченным при расчете обтекания конуса решается система обыкновенных дифференциальных уравнений, а не уравнений в частных производных. В настоящее время составлены таблицы обтекания конуса при различных числах Маха и различных углах атаки.  [16]

Приводятся результаты расчета установлением по времени стационарного обтекания затупленных конусов гиперзвуковым потоком совершенного газа при близких к единице показателях адиабаты.  [17]

Проведенный анализ показывает, что при обтекании конуса потоком детонирующего газа возможны следующие виды течений. При каждом значении угла конуса, меньшем некоторого предельного значения тах, зависящего от числа М набегающего потока, от величины А, характеризующей теплотворную способность горючей смеси, и от отношения теплоемкостей 7 могут осуществляться два режима обтекания конуса с присоединенной конической волной детонации. По-видимому, как и в случае инертного газа, при обтекании конуса свободным потоком детонирующей смеси будет осуществляться режим, соответствующий более слабой детонационной волне.  [18]

Полученное указанным выше методом решение дает-следую-щую картину обтекания конуса. В области между конусом скачка и обтекаемым конусом вдоль линий тока происходит постепенное изоэнтропическое сжатие, при этом линии тока искривляются и асимптотически приближаются к образующей поверхности конуса. В зависимости от параметров набегающего потока и угла конуса 00 непрерывное сжатие за ударной волной происходит или при сверхзвуковых скоростях, или при полностью дозвуковых скоростях, или же с переходом от сверхзвуковых к дозвуковым скоростям.  [19]

В работе [7] получено решение задач об обтекании конуса с присоединенной детонационной волной и об обтекании точечного поджигающего источника, вызывающего детонационное сгорание газа. Автор работы [8], опираясь на рассмотрение простейшей внутренней структуры волны детонации в виде ударной волны и бесконечно-тонкого фронта пламени с промежутком между ними, соответствующим задержке воспламенения, связал обнаруженный в работах [3, 4] распад детонационной волны с влиянием величины отношения характерного размера этого промежутка и размера обтекаемого тела.  [20]

Так, опытные данные, полученные при обтекании конусов до М 4 6 и Re 5 105, хорошо совпадают с расчетами по этой формуле.  [21]

С конца 40 - х годов для расчета обтекания конуса применялись таблицы Копала. В этих таблицах даны вспомогательные коэффициенты, пользуясь которыми по приближенным формулам, выведенным А.  [22]

В связи с большой практической важностью задачи об обтекании конуса имеются подробные таблицы параметров потока в таких автомодельных течениях.  [23]

Определяем параметры за косым скачком уплотнения, возникающим при обтекании конуса.  [24]

Зауэра, указанной в сноске, в качестве примера рассмотрено обтекание конуса под малым углом атаки.  [25]

С таким случаем мы встретились уже в § 113 ( обтекание тонкого конуса) и встретимся еще при изучении обтекания сжимаемым газом произвольных тонких тел.  [26]

С таким случаем мы встретились уже в § 113 ( обтекание тонкого конуса) и встретимся еще при изучении обтекания сжимаемым г зом произвольных тонких тел.  [27]

С таким случаем мы встретились уже в § 113 ( обтекание тонкого конуса) и встретимся еще при изучении обтекания сжимаемым газом произвольных тонких тел.  [28]

29 Распределения давления на затупленных конусах в переменных подобия. [29]

На рис. 13 представлены в параметрах подобия распределения давления при обтекании затупленных конусов, полученные при численном решении задачи обтекания таких конусов) для различных полууглов раствора конуса со.  [30]



Страницы:      1    2    3    4