Cтраница 4
При наличии градиента давления во внешнем потоке течение в пограничном слое становится более сложным, чем при обтекании плоской пластины. Так как давление остается постоянным поперек пограничного слоя, то влияние градиента давления во внешнем потоке распространяется на весь пограничный слой. Это влияние в основном сводится к изменению профиля скорости в пограничном слое. [46]
Такой же результат был получен ранее ( § 5 - 2) для случая вдува газа при обтекании плоской пластины. В данном случае относительный закон трения ( 40 является пока свободным параметром, и он определяется согласованием решений для внутренней и внешней областей. [47]
![]() |
Коэффициент трения для турбулентного пограничного слоя сжимаемого газа. [48] |
При наличии градиента давления во внешнем потоке течение в пограничном слое становится более сложным, чем при обтекании плоской пластины. Так как давление остается постоянным поперек пограничного слоя, то влияние градиента давления во внешнем потоке распространяется на весь пограничный слой. Это влияние в основном сводится к изменению профиля скорости в пограничном слое. [49]
Вопрос о согласовании теории и эксперимента был выяснен в работе [10], авторы которой исследовали в аэродинамической трубе обтекание плоской пластины, приняв специальные меры для того, чтобы в максимальной степени воспроизвести на ней безградиентное течение Блазиуса. Таким образом, была установлена основная причина указанного несоответствия: различие экспериментально моделируемого течения и идеального, рассматриваемого в теории. [51]
![]() |
Нарастание двухмерного пограничного слоя вдоль плоской пластины. [52] |
Существование горизонтально-однородных атмосферных течений подтверждается наблюдениями и составляет отличие пограничного слоя атмосферы от двумерных пограничных слоев, которые возникают при обтекании плоских пластин. [53]
Частные случаи а0 ( от 0), а-1 / 2 ( т1 / з) и а1 ( / п1) соответствуют обтеканию плоской пластины; клина с углом при вершине 90 и передней критической точки затупленного тела. [54]
Практическое значение указанных здесь связей между теплопередачей и сопротивлением трения состоит в том, что они могут быть с успехом использованы не только в случае обтекания плоской пластины, но и при любых других турбулентных течениях, что многократно подтверждено измерениями. [56]
Принимая 5 / 20 0128 и m 0 25, из уравнения ( 7 - 2 - 67) получаем уравнение, выведенное ранее для случая обтекания плоской пластины. Таким образом, из консервативности закона теплообмена к изменению скорости вдоль обтекаемого тела следует, что при любых законах изменения скорости и при постоянной тепловой нагрузке будет справедливо уравнение для плоской пластины, если в критерий Re вводить локальные значения параметров невозмущенного потока. Легко показать, что этот вывод можно распространить и на более общий случай произвольного распределения тепловой нагрузки. [57]