Cтраница 2
При неустановившемся движении профиля его вихревая система является также нестационарной. [16]
При распространении этого понятия на вихревые системы, содержащие множество вихрей, пришлось бы вводить представление о средней угловой скорости вращения в данном сечении или же говорить о суммарной интенсивности вихревой системы. [17]
В том же 1910 г. вихревая система крыла конечного размаха была предложена немецким ученым Финстервальдером. [18]
Максвеллом: при сближении двух вихревых систем, которые представляют собой одноименные магнетизмы, количество последних не осталось бы неизменным, а уменьшалось бы в такой степени, чтобы прирост живой силы среды составил только половину того, который получился бы при таком же сближении, но без изменения этих количеств. [19]
![]() |
Схема движения вихревой систем ы.| Схема для определения потенциала скоростей и функции тока для пары вихрей. [20] |
На рис. 2.23 показан характер движения вихревой системы в соответствии с полученными значениями скорости. [21]
В результате наложения индуцированных полей скоростей вся вихревая система может совершать достаточно сложные движения. В частности, при взаимодействии двух вихрей равной интенсивности, вращающихся в одну и ту же сторону, происходит вращение такой парной системы вокруг точки, лежащей посередине прямой, соединяющей их центры. Если направление вращения рассматриваемых вихрей различно, то каждый из них будет добавлять другому скорости и система будет двигаться поступательно. [22]
Основная трудность решения задачи состоит в определении вихревой системы на плоскости ху. [23]
![]() |
Экспериментальные данные о частоте срыва вихрей с неподвижного цилин. [24] |
Этим исследованием было установлено, что образование регулярной вихревой системы начинается не сразу за местом отрыва пограничного слоя, а на некотором расстоянии от него. [25]
Задача заключается в вычислении w по прямоугольному расположению вихревой системы, как показано на фиг. [26]
Таким образом, если мимо неподвижного приемника звука проходит периодическая вихревая система ( иными словами, турбулентный поток газа в стволе скважины обтекает глубинный шумомер), приемник фиксирует сигнал, не отличимый от звукового. Однако, если приемник перемещается вместе с вихревой системой со скоростью ее переноса, он не фиксирует сигнала. Это означает, что приемник звука, будучи по существу датчиком давления, воспринимает давление, обусловленное периодическим движением газа и не имеющее ничего общего с звуковым давлением. В данном случае имеет место псевдозвуконое взаимодействие приемника звука и гидродинамического поля. [27]
Чтобы решить задачу в случаях влияния концевого эффекта и вихревой системы, поставим краевые условия. [28]
Вихревая модель плоской несущей поверхности представляет собой совокупность множества дискретных вихревых систем, каждая из которых представляет собой нестационарный подковообразный ( прямой или косой) вихрь. Рассмотрите методы деления полосы ( сечения) на ячейки, а также размещения в них дискретных нестационарных вихрей и контрольных точек, для которых определяются граничные условия. [29]
В теории крыла очень часто приходится иметь дело с плоскими вихревыми системами, которые состоят не из отдельных ( дискретных) вихрей, а из вихрей, непрерывно распределенных вдоль некоторой линии. Так, например, в пограничном слое крыла все частицы вращаются и, следовательно, пограничный слой эквивалентен в кинематическом отношении системе вихрей, непрерывно распределенных по слою. [30]