Cтраница 2
Область сверхзвукового течения получилась видимой потому, что на поверхности моделей были процарапаны небольшие бороздки, каждая из которых привела к возникновению линий разрежения. Скорость обтекания больше скорости звука всюду, где линии разрежения наклонены относительно линий тока. Там же, где линии разрежения перпендикулярны к линиям тока, скорость обтекания уже меньше скорости звука. В этой области возмущения давления по мере удаления от поверхности профиля постепенно затухают. На обоих рисунках видно, что сверхзвуковая область заканчивается скачком уплотнения. [16]
Для сверхзвукового течения при М3 1 структура фронта выключающей ударной волны, как это видно 0з рис. 3.14, б и 3.14, в, начинается с изомагнитного разрыва, структура которого определяется процессами теплопроводности и вязкости. [17]
Для сверхзвукового течения ( см. табл. 3), начиная с 32 1 2, коэффициент 1 ] 1, а приращение энтропии отрицательно, что свидетельствует о физической невозможности реализации этих режимов течений без притока тепла извне. [18]
Для сверхзвуковых течений возможны и другие режимы взаимодействия, например режим, реализующийся для больших чисел Маха при сильном охлаждении поверхности. [19]
Подобласть сверхзвукового течения изображается примыкающим вдоль отрезка звуковой линии характеристическим треугольником. [20]
Теория сверхзвуковых течений газа развивается главным образом в связи с задачей о движении тел в газообразной среде со скоростью, превосходящей скорость звука в этой среде. Важным источником развития теории служит и задача об ускорении до сверхзвуковых скоростей газа в трубах и соплах, также в значительной мере связанная с проблемой сверхзвукового полета тел. Течения со сверхзвуковой скоростью возникают и при распространении по газу сильных ударных и взрывных волн. [21]
Теория сверхзвуковых течений газа изложена в книгах [2], [5], [6], [7] [13], а также: Ферри А. [22]
В сверхзвуковом течении не существует изолированных точек ветвления. Действительно, пусть в точке А скреплено п простых листов накрытия ри-мановой поверхности. Тогда из этой точки выходят 4п характеристических лучей ( по 4 на каждом простом листе), которые являются образами только четырех характеристических лучей в физической плоскости, что невозможно. Широко известный пример линии ветвления дается течением в сопле Лаваля ( рис. 1.13): отображение в плоскость годографа трехлистно, линии ветвления - характеристики KL, КМ. [23]
При сверхзвуковых течениях влияние шероховатости на переход ламинарной формы течения в турбулентную значительно меньше, чем в несжимаемых течениях. Эти результаты, полученные для элемента шероховатости в виде круглого цилиндра при числе Маха Ма 3 1, дают в системе координат, принятой на рис. 17.43, семейство кривых, лежащих в заштрихованной области, однако при этом сильно зависящих от положения хь элемента шероховатости. Для сравнения на рис. 17.43 перенесена кривая с рис. 17.42, полученная для несжимаемых течений. Сравнение показывает, что при высоких числах Маха пограничный слой может сохраняться ламинарным при значительно большей шероховатости, чем в несжимаемых течениях. [24]
При сверхзвуковом течении, для которого формула ( 16) также пригодна, возможны следующие режимы. [25]
При сверхзвуковом течении, для которого формула ( 16) также пригодна, возможны следующие режимы. Если же приведенная длина, вычисленная по формуле ( 17), получается больше максимальной, определенной по формуле ( 18) при заданном значении приведенной скорости в начале трубы К, то плавное торможение сверхзвукового потока на протяжении всей трубы невозможно; в некотором сечении трубы произойдет скачок уплотнения, за которым установится ускоренное дозвуковое течение. [26]
![]() |
Схема образования отрывного течения при обтекании дозвуковым потонем тела е криволинейной образующей.| Обтекание крыла. а - плавное. б - с образованием отрывного течения. [27] |
В сверхзвуковых течениях при наличии ударных волн пересечение ударной волной поверхности с вязким пограничным слоем приводит к образованию О. [28]
При сверхзвуковом течении в сопле с заданной геометрией возможно возникновение ударных волн. [29]
При сверхзвуковом течении на тарировку трубки Стантона могут значительно влиять эффекты сжимаемости. [30]