Cтраница 3
Как уже указывалось при безотрывном обтекании влияние вязкости ограничивается тонким поверхностным слоем. Вне этого слоя течение мало отличается от течения идеальной жидкости. Отсюда следует, что ( Влияние вязкости почти не сказывается на течении в средних се-чениях - оно остается практически невозмущенным. [31]
Расчет сопротивления тела при безотрывном обтекании сводится к установлению распределения сил трения вдоль обтекаемых поверхностей тела, а следовательно, к расчету пограничного слоя. [32]
![]() |
Система координат, связанная с поверхностью обтекаемого тела. [33] |
Рассмотрим стационарное сверх - и гиперзвуковое осесимметрич-ное безотрывное обтекание гладких затупленных тел сжимаемым вязким газом. [34]
![]() |
Распределение скоростей по контуру лопатки в трех сечениях по радиусу. [35] |
Обычно при профилировании решетки достигают безотрывного обтекания в области расчетного режима. [36]
![]() |
Направление потока в области горизонтального оперения при полете со сверхзвуковой скоростью. [37] |
Таким образом, в случае безотрывного обтекания положение фокуса самолета практически не з а-виситот угла атаки. [38]
В целях получения благоприятных условий безотрывного обтекания лопастной системы, закон изменения относительных скоростей w в зависимости от длины лопасти / задается таким образом, чтобы не было участков с резким увеличением диффу орности и средняя скорость была минимальной. Так как длина лопасти еще неизвестна, то задается изменение w в зависимости от длины линии тока 1т в меридиональном сечении. [39]
Как уже указывалось, при безотрывном обтекании влияние вязкости ограничивается тонким поверхностным слоем. Вне этого слоя течение мало отличается от течения идеальной жидкости итсюда следует, что влияние вязкости почти не сказывается на течении в средних сечениях - оно остается практически невоз-мугцбнным. [40]
Учтем теперь, что при безотрывном обтекании контур тела должен быть линией тока, на которой, как известно, функция тока постоянна. Последняя без ограничения общности может быть принята равной нулю, поскольку функция тока определяется с точностью до аддитивной постоянной. [41]
Во многих случаях даже при безотрывном обтекании сопротивление трения не составляет основную часть профильного сопротивления. [42]
Заметим теперь, что при безотрывном обтекании твердой стенки идеальной жидкостью вектор скорости V направлен по касательной к стенке и, следовательно, она является линией тока. [43]
С помощью комплексного потенциала скоростей изучается безотрывное обтекание плоского контура, струйное обтекание стенок п волновое движение. В первом случае результирующее воздействие жидкости на плоский контур равно нулю ( см. Д Лламбера - Эйлера пара-дот -); во втором случае результирующее воздействие потока жидкости на контур сводится к подъемной силе. [44]
В реальной ( вязкой) жидкости потенциальное безотрывное обтекание сферы нереализуемо. С этой точки зрения результат, выражаемый равенством (5.13), казалось бы не должен представлять никакого практического интереса. Однако, как мы убедимся в дальнейшем, разумное использование закономерностей потенциального движения жидкости, в том числе и парадокса Даламбера, позволяет в ряде случаев успешно решать некоторые практические задачи, связанные с движением двухфазных сред. [45]