Cтраница 1
Схема осесимметричного воздухозаборника с изменяемым диаметром центрального тела. [1] |
Регулирование сверхзвуковых воздухозаборников осуществляется автоматической системой регулирования. Она должна обеспечивать получение высокой эффективной тяги и гарантировать устойчивую работу на всех режимах. Эта задача в зависимости от схемы воздухозаборника и предъявляемых к нему требований может решаться различными способами и в различной степени. [2]
Геометрия сверхзвуковых воздухозаборников на заданном режиме работы выбирается так, чтобы торможение сверхзвукового потока до дозвуковых скоростей ( М1) осуществлялось перед входом воздуха во внутренний канал ( рис. 5.15 6) в системе косых и замыкающего прямого скачков уплотнения. При этом добиваются, чтобы замыкающий прямой скачок располагался вблизи передней кромки обечайки, что соответствует высокой эффективности работы воздухозаборника. [3]
Зависимость ат шах от числа М полета для воздухозаборников с различным числом скачков. [4] |
Торможение набегающего потока в сверхзвуковых воздухозаборниках осуществляется в специально организованной системе скачков уплотнения. Такие поверхности называют поверхностями торможения. [5]
Характеристики нерегулируемого воздухояа-борника с внешним сжатием по. ( АВ. [6] |
Наиболее достоверным способом получения характеристик сверхзвуковых воздухозаборников является их экспериментальное определение на специальных стендах. [7]
На рис. 9.28 показано протекание характеристик плоского сверхзвукового воздухозаборника внешнего сжатия с горизонтальным расположением клина при Мнconst на различных углах атаки. [8]
Изменение потребной пло щади горла. [9] |
Аналогичным способом может быть определен необходимый диапазон регулирования сверхзвуковых воздухозаборников в зависимости от степени дросселирования двигателя. [10]
Схемы расположения воздухозаборников на самолете. [11] |
В настоящее время наибольшее практическое применение в авиации нашли многоскачковые сверхзвуковые воздухозаборники с внешним сжатием как осесимметричные, так и плоские. Воздухозаборники со смешанным сжатием находятся в стадии опытной разработки. На пути создания воздухозаборников с внутренним сжатием имеется ряд существенных трудностей, поэтому они пока еще не нашли достаточного практического применения. [12]
В 1953 г. Г. Г. Черный решил чрезвычайно важную для описания работы сверхзвуковых воздухозаборников задачу об устойчивости течения в канале со скачком уплотнения, замыкающим сверхзвуковой поток. [13]
Рассмотрим решение более сложной задачи о течении вязкого газа в сверхзвуковом воздухозаборнике. [14]
Изменение 0Вх по Мя в воздухозаборниках внешнего ( 1 и смешанного ( 2 сжатия. [15] |