Cтраница 4
Изложенный упрощенный прием расчета пограничного слоя пригоден лишь для режимов обтекания крыловых профилей, не связанных с отрывом турбулентного слоя. Этот прием может с успехом применяться, например, для расчета сопротивления крыла самолета на режиме максимальной скорости, но совершенно не пригоден для расчета посадочных режимов. Этот же прием полезен для расчета сопротивления решетки профилей, имитирующей рабочее колесо турбины, но не достаточен для аналогичного расчета компрессорной решетки, отдельные профили которой работают обычно на режимах, близких к отрывным. [46]
При решении задачи расчета пограничного слоя в несжимаемой жидкости с отсасыванием основным является вопрос о распределении по обтекаемой поверхности скорости отсасывания, необходимой для поддержания заданного изменения толщины пограничного слоя. Иногда приходится решать вопрос о распределении по обтекаемой поверхности толщины пограничного слоя при известном распределении скорости отсасывания. И в том и другом случае важно знать распределение толщины вытеснения, толщины потери импульса и касательного напряжения по продольной координате. [47]
Изложенные выше способы расчета пограничного слоя при их приложении к проблеме обтекания тел дают в качестве интеграла от касательных напряжений по поверхности сначала только сопротивление трения. Между тем даже в таких случаях, когда не происходит отрыва пограничного - слоя, кроме сопротивления трения возникает также сопротивление давления. Физически это объясняется тем, что пограничный слой оказывает на потенциальное течение вытесняющее действие. Линии тока потенциального течения отодвигаются от контура тела на расстояние, равное толщине вытеснения. Вследствие этого распределение давления на контуре тела немного изменяется даже в том случае, если не происходит отрыва пограничного слоя. Результирующая этого измененного распределения давления уже не равна нулю в направлении обтекания; наоборот, она дает сопротивление давления, которое прибавляется к сопротивлению трения. Оба сопротивления вместе составляют так называемое профильное сопротивление. [48]
Основной прикладной задачей расчета пограничного слоя является нахождение закона распределения скоростей в слое и касательных напряжений на твердой поверхности. Знание скоростей необходимо для решения вопросов теплопередачи, определения точки отрыва и решения прикладных ( например, конструкторских) задач. Касательными напряжениями на стенке определяется сила трения, развивающаяся на ней. [49]
Кинематическая картина течения вблизи точки отрыва. [50] |
Если в результате расчета пограничного слоя установлено распределение скорости их ( х, у), то условие (8.107) может служить уравнением для определения координаты х0 точки отрыва. Значение этой координаты необходимо, чтобы оправданно применять методы расчета пограничного слоя. [51]
Основной прикладной задачей расчета пограничного слоя является отыскание закона распределения скоростей в слое и касательных напряжений на твердой поверхности. Знание скоростей необходимо для решения вопросов теплопередачи, определения точки отрыва и решения прикладных ( например, конструкторских) задач. Касательными напряжениями на стенке определяется величина силы трения, развивающаяся на ней. [52]
Рассмотрим приближенный способ расчета пограничного слоя на лопатке при вращении ротора. [53]
Теории и методам расчета пограничного слоя посвящено большое количество работ, среди которых немало известных монографий. В настоящее время это число сильно возросло. Эта теория развилась настолько, что современная справочно-моно-графическая литература не в полной мере отражает ее состояние. [54]
Тани предложил метод расчета пограничного слоя в несжимаемой жидкости в общем случае. [55]
При решении задачи расчета пограничного слоя в несжимаемой жидкости с отсасыванием основным является вопрос о распределении по обтекаемой поверхности скорости отсасывания, необходимой для поддержания заданного изменения толщины пограничного слоя. Точное решение этой задачи получено при продольном обтекании плоской пластины с равномерно распределенным отсасыванием. [56]
Предложено несколько методов расчета пограничного слоя с отсасыванием, основанных на использовании интегральных уравнений количества движения и энергии. [57]
Существует много методов расчета двухмерного пограничного слоя в том числе приближенные методы, основанные на применении уравнений импульсов. Однако известно очень мало работ, посвященных весьма распространенному в прикладной аэродинамике общему случаю - трехмерному пограничному слою. Для этого случая вряд ли можно подобрать метод, дающий точное решение. Даже приближенные методы наталкиваются на значительные затруднения. В этой статье на основе более ранней работы [1] будет описан приближенный, основанный на уравнениях импульсов метод расчета ламинарного пограничного слоя, образующегося на теле произвольной формы, причем потенциальный поток предполагается известным. [58]