Cтраница 3
Вычислите при а 0 1 рад аэродинамические коэффициенты тонкого симметричного относительно хорды профиля, расположенного в несжимаемом потоке. [31]
![]() |
Отход ударной волны от сферы.| Температура на сферическом носке при равновесной ( 7 и неравновесной ( 2 диссоциации. [32] |
Кривая 1 на рис. 10.4, характеризующая распределение давления по поверхности тела вращения, соответствует обтеканию этого тела несжимаемым потоком ( Моо 0) идеальной жидкости. На это указывает симметричный относительно вертикальной оси ab вид этой кривой. Нетрудно видеть, что лобовое сопротивление тела равно нулю, так как силы давления, действующие на передний участок поверхности, уравновешиваются такими же силами, возникающими в хвостовой части и направленными в противоположном направлении. Кривая 2 соответствует обтеканию того же тела потоком реальной жидкости, обладающей свойством вязкости. При этом так как избыточное давление на передней части поверхности меньше, то, очевидно, и скорость Vx набегающего потока меньше, чем в первом случае. [33]
Зависимость коэффициента трения cfi и формпараметра профиля скорости Hi от числа Рейнольдса ( Ree) z - в несжимаемом потоке хорошо известна на основе работ, выполненных различными исследователями. [34]
Записанные выше выражения для коэффициента восстановления ( 34) и коэффициента аналогии Рейнольдса ( 29) справедливы лишь для несжимаемого потока. Измерения коэффициентов восстановления обычно проводились в диссипативном. Кроме того, можно предположить, что соответствующее турбулентное число Прандтля также не должно зависеть от чисел Рейнольдса и Маха. [35]
В это уравнение не входит плотность Q, и поэтому оно в равной мере применимо к сжимаемым и к несжимаемым потокам. [36]
Для нахождения потенциальной функции и ее производных при нестационарном обтекании сжимаемым потоком заданной несущей поверхности следует решить задачу о неустановившемся обтекании несжимаемым потоком преобразованного крыла при соответствующих граничных условиях. [37]
Для потоков в каналах отношение площади сечения, занимаемой пограничным слоем, к площади сечения канала более чувствительно, чем в несжимаемом потоке, к изменению скорости в ядре потока. [38]
Однако отсюда еще не следует, что и в физической плоскости течения z контур С совпадет по форме с изученным в плоскости г несжимаемого потока контуром С. [39]
Таким образом, для нахождения потенциальной функции и ее производных при обтекании сжимаемым потоком заданной несущей поверхности следует решить эквивалентную задачу о неустановившемся обтекании несжимаемым потоком преобразованной поверхности при соответствующих граничных условиях. В работе [5] получены формулы, позволяющие непосредственно рассчитывать по найденным аэродинамическим характеристикам в несжимаемом потоке для этой поверхности соответствующие значения для заданной поверхности в сжимаемой среде. [40]
Согласно гипотезе Христиановича, местная звуковая скорость, которой соответствует критическое число Ма кр набегающего потока, возникает в том месте профиля, где в случае обтекания несжимаемым потоком возникает наибольшее разрежение. [41]
Для сжимаемого потока не существует удовлетворительных данных о зависимости f / ( Рз / Pi) - На практике в этих случаях часто используют методику расчета f для несжимаемого потока, но возникающие при этом погрешности могут быть значительными. [42]
Сжимаемый поток состояния в точке L при c / / 7 Re x: ( pxiJix / pv № w) Fcf RexlQQ вблизи линии максимумов можно преобразовать в несжимаемые потоки с относительным количеством вдуваемого газа F 1 8 - 10 - 3, поскольку не существует потока с большим значением F в этой области. [43]
С приближением скорости потока из отверстия к скорости звука в потоке образуется область высокой скорости, окруженная так называемой гиперповерхностью, для которой число Маха принято равным 1 / 3, т.е. вехнему пределу для несжимаемого потока. [44]
Так как форма и размеры крыла, а также угол атаки те же, что и в задаче 7.26, то здесь можно использовать данные, полученные при решении задачи 7.26 и относящиеся к условиям обтекания несжимаемым потоком. [45]