Cтраница 2
Гидродинамический ламинарный пограничный слой характеризуется градиентом скорости движения парогазовой среды, где при вязкостном режиме в пределах пограничного слоя скорость движения потока изменяется от нуля на поверхности тела до скорости движения среды. [16]
Не-оторвавшийся ламинарный пограничный слой в состоянии преодолеть только незначительное повышение давления, так как внешнее течение создает в ламинарном пограничном слое градиент давления только посредством сил трения. Неоторвавшийся турбулентный пограничный слой может преодолеть значительно большее повышение давления, так как по сравнению с ламинарным пограничным слоем он получает дополнительную энергию от внешнего турбулентного движения. [18]
Рассмотрим ламинарный пограничный слой. [19]
Исследуя ламинарный пограничный слой, Липман и др. [23] провели испытания с плоской пластиной и выявили следующие зависимости: влияние числа Рейнольдса на критическое давление обратно пропорционально корню квадратному из числа Рейнольдса ( число Рейнольдса вычисляется по расстоянию от передней кромки пластины до точки пересечения скачка уплотнения с погра-ндчным слоем); критическое значение коэффициента давления уменьшается с увеличением числа Маха ( фиг. [20]
Рассчитывается ламинарный пограничный слой перед переходом в турбулентный. [21]
Рассмотрим сначала ламинарный пограничный слой. [22]
Рассмотрим плоский стационарный ламинарный пограничный слой без градиента давления на внешней поверхности тела при постоянных, но различных температурах поверхности и внешнего течения. [23]
Рассмотрим теперь ламинарный пограничный слой сжимаемого газа при наличии теплоотдачи. [25]
Рассмотрим отдельно турбулентный и ламинарный пограничный слой. [26]
Исследован пространственный неавтомодельный ламинарный пограничный слой сжимаемого газа в закрученном потоке. Уравнения пограничного слоя записаны к переменных, обеспечивающих постоянство коэффициентов перед старшими производными, и решены численным конечноразностным методом. Выяснены особенности пограничного слоя при наличии в канале возвратно-циркуляционной области течения. [27]
Устойчивость ламинарного пограничного слоя на теле вращения, обтекаемом в осевом направлении, исследована И. Выяснилось, что если отношение толщины пограничного слоя к радиусу кривизны стенки меньше единицы, то для пограничного слоя на теле вращения получается такое же дифференциальное уравнение возмущающего движения, как и для плоского случая. Следовательно, все результаты, полученные для плоских пограничных слоев, могут быть перенесены на обтекание тел вращения. [28]
Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный и ламинарные профили. [29]
Для ламинарного пограничного слоя в несжимаемой жидкости ( Мо 0) величина pi ( 0) зависит от предыстории течения. [30]