Cтраница 2
Рыгал ин ( 1993) Расчеты одномерных нестационарных газодинамических течений с выделением ударных волн и контактных разрывов, в кн. Алгоритмы для численного исследования разрывных решений, В. М. Борисов ( Ред. [16]
Самосогласованное выделение разрывов при сквозных расчетах одномерных и двумерных осесимметричных газодинамических течений, Препринт № 36, Ин - т общей физики РАН, Москва. [17]
Как уже отмечалось, опыты по газодинамическим течениям в трубах пока не констатируют этого изменения I с М, однако есть все основания предполагать, что с увеличением точности опытов указанный выше эффект будет обнаружен. [18]
Привлекательность использования МГД эффектов для управления газодинамическим течением связана с возможностью целенаправленно изменять величину и направление МГД силы воздействием на поток магнитного и электрического полей. Однако при этом происходит перестройка всего течения, возникают зоны с большим положительным градиентом давления на стенках канала и отрыв пограничного слоя. Поэтому в 1960 - 70 - х гг. исследование МГД пограничных слоев стало актуальной задачей. В ЛАБОРАТОРИИ получены основополагающие результаты в указанном направлении. Глава 12.2) рассмотрено течение в плоском диффузоре при наличии магнитного поля, создаваемого током, протекающим в вершине диффузора перпендикулярно плоскости течения. Диффузорное течение несжимаемой жидкости характеризуется наличием положительного градиента давления, приводящего при достаточно больших числах Рей-нольдса или углах раскрытия диффузора к возникновению обратного гидродинамического течения. Магнитное поле позволяет предотвращать развитие таких течений. [19]
![]() |
Обратное течение в канале со ступенькой. Изображены изолинии плотности. [20] |
На рис. 2.15 приведены результаты численного расчета стационарного газодинамического течения в канале со ступенькой. Скорость газа направлена справа налево. При этом левый отрезок до ступеньки на оси х 0 является свободной границей. Заметим, что в этой задаче используются те же параметры течения, которые выбраны в тестовой задаче Woodward, Colella ( 1984), но скорость течения направлена в противоположную сторону. [21]
Последнее и обнаружилось в опытах [41] для газодинамических течений насыщенного пара. [22]
Рассматривается одно из возможных направлений энтропийного метода исследования газодинамических течений. [23]
Того же эффекта можно ожидать и в случае газодинамических течений, так как для них также верны соотношения ( 39 1) - ( 39 3), принятые в теории Нуссельта, и отличие теоретических выводов для газодинамических потоков будет связано только с невыполнением гипотезы подобия температурных и скоростных полей. [24]
В этой главе изложены некоторые сведения по теории газодинамических течений. Объем п форма изложения продиктованы потребностями последующих глав. [25]
Ранее была выведена приближенная система уравнений ( 28 8) для газодинамических течений с теплообменом в длинных трубах вдали от входа. [26]
Эти выводы находятся в согласии с теоретическими соотношениями, полученными для газодинамических течений без теплообмена в трубах. Сопротивление в обоих случаях уменьшается с ростом числа М, причем для значений М - Л примерно на одну и ту же величину. [27]
Отметим также, что в главе VI впервые излагается теория теплообмена при газодинамическом течении с изменением агрегатного состояния. [28]
Величины, связанные с ЭМИ, начинают оказывать существенное влияние на весь ход газодинамического течения, если они по порядку величины такие же, или большие, чем соответствующие величины в веществе. В соответствии с (18.3) и (18.4), тензор плотности потока импульса излучения Т13 по порядку величины совпадает с плотностью энергии излучения t /, а для плотности импульса излучения G имеет место оценка G - U / c, т.е. для сравнительно низкотемпературной среды ( Т 58 105К), их влиянием можно пренебречь по сравнению с соответствующими величинами для вещества. Для суммы ( Пи Тгз) исключение слагаемого Тгз означает, что давлением излучения по сравнению с газодинамическим давлением можно пренебречь. [29]
Величины, связанные с ЭМИ, начинают оказывать существенное влияние на весь ход газодинамического течения, если они по порядку величины сопоставимы или больше соответствующих величин в веществе. [30]