Cтраница 2
Условия обтекания плоской части крыла приближенно можно рассматривать как обтекание плоской пластины с передней кромкой в точке a ( a c abc): в действительности условия обтекания более сложные. [16]
Когда условия обтекания таковы, что в спутной струе присутствует хорошо выраженная вихревая дорожка, то непосредственно за телом появляется перекрестный поток, который имеет составляющую, перпендикулярную направлению приходящего потока. [17]
Пусть условия обтекания и размеры тела таковы, что во всей возмущенной области идут только прямые реакции. При обтекании тупого тела вблизи поверхности ( как будет показано в. В этом случае потребуем, чтобы этот подслой был тонок и не оказывал влияния на течение в целом. [18]
Определим условия обтекания внешнего тупого угла у точки А. [19]
Получим теперь условия обтекания, выраженные через компоненты скорости. [20]
Если же условия обтекания таковы, что с тела срываются вихри, то за телом образуется вихревая зона; что касается пограничного слоя, то мы можем теоретически рассмотреть только ту часть его, которая простирается до места отрыва вихрей. [21]
Конечно, условия обтекания и вихреобразования существенно зависят от формы тел. [22]
Если же условия обтекания таковы, что с тела срываются вихри, то за телом образуется вихревая зона; что касается пограничного слоя, то мы можем теоретически рассмотреть только ту часть его, которая простирается до места отрыва вихрей. [23]
Наиболее полно условия обтекания космических аппаратов при их полете в атмосфере моделируются в газодинамических установках, в которых достигается большая степень диссоциации газа ( более 50 %), а давление у поверхности меняется в пределах от 10 - 3 до 1 атм. [24]
Благодаря этому улучшаются условия обтекания входной кромки и уменьшаются гидравлические потери на входе жидкости на лопатки рабочего колеса. Кроме того, при этом увеличивается высота всасывания насоса. [25]
С наступлением кавитации изменяются условия обтекания потоком клапана дискового затвора, особенно при сравнительно небольших углах закрытия, на которых до появления кавитации существовало в какой-то мере безотрывное обтекание. Вследствие этого изменяются гидродинамические характеристики затвора и в первую очередь моментная и расходная. [26]
Эта формула выведена из условия турбулентного обтекания частицы потоком жидкости. [27]
Формула (11.44) выведена из условия ламинарного обтекания твердой частицы потоком при циркуляции воды, а формула (11.45) - из условия турбулентного обтекания. [28]
![]() |
Система ввода кислородсодержащего. [29] |
Такай тигель позволяет обеспечить одинаковые газодинамические условия обтекания гранул исследуемого материала, повысить, точность эксперимента для реакции твердое вещество - газ. [30]