Cтраница 1
Отсоединенная ударная волна возникает также, если тело имеет тупой нос или кромку. Из фиг - 22 видно, что в случае присоединенной ударной волны скачкообразное изменение направления теоретически возможно представить двумя векторами, именно векторами АС или AD. Максимум угла отклонения вектора скорости зависит от числа Маха и приближается к нулю, когда М-1; таким образом, когда скорость движущегося тела проходит через скорость звука, сначала всегда возникает отсоединенная ударная волна. [1]
Рассмотрим теперь отсоединенную ударную волну перед клином. [2]
Зависимость коэффициента сопротивления. [3] |
Эта трансформация отсоединенной ударной волны в присо-единенный косой скачок и является специфической особенностью обтекания остроносого сверхзвукового профиля, в отличие от тупоносого дозвукового, где при любых числах Mi 1 ударная волна остается отсоединенной. [4]
В случае отсоединенной ударной волны значительная часть потока в окрестности тела может быть дозвуковой; при этом основная часть сопротивления соответствует следу ударной волны. Это будет справедливо также в случае трансзвукового потока с ударной волной конечной длины. [5]
Для больших углов получается так называемая отсоединенная ударная волна. [6]
При обтекании тела без скачков уплотнения и отсоединенных ударных волн температура на внешней границе пограничного слоя принимается равной температуре газа в невозмущенном потоке. [7]
При положительных углах атаки перед решеткой образуется система отсоединенных ударных волн ( рис. 10.79); около передней кромки каждой пластины возникает течение Прандтля - Майера, в котором поток разгоняется от скорости звука до некоторой сверхзвуковой скорости, превышающей величину скорости на бесконечности перед решеткой. Отходящие от передней кромки волны разрежения падают на соседние ударные волны и ослабляют их, однако вблизи пластины ударные волны сохраняют значительную интенсивность. [8]
При обтекании сверхзвуковым потоком тела с тупой передней кромкой перед телом возникает отсоединенная ударная волна, в которой сверхзвуковой поток переходит в дозвуковой. При этом газ сильно разогревается и турбулизируется, что способствует интенсификации теплообмена. [9]
К обтеканию решеток сверхзвуковых профилей сверхзвуковым потоком при положительных углах атаки, a Mia 1. б Mia 1. в MI 1 0.. [10] |
Их интерференция, как это будет показано ниже, приводит к образованию сильных возмущений - бесконечной системы отсоединенных ударных волн. [11]
В первом из них набегающий сверхзвуковой поток переходит в дозвуковой еще до входа в диффузор, пройдя сквозь отсоединенную ударную волну ( см. далее гл. VI, § 52) или через скачок уплотнения, сидящий во входном сечении диффузора. Поскольку поток за прямым скачком всегда дозвуковой, то в этом случае сверхзвуковой диффузор работает пак дозвуковой. Положение скачка при этом не является устойчивым по отношению к малым возмущениям потока и рассматривается лишь как удобный образ для противопоставления его второму, оптимальному с точки зрения решения задачи о восстановлении давления случаю, когда скачок уплотнения, пройдя сквозь сужающийся участок ( 7, 77), займет положение в сечении ( 77) или в непосредственной близости за этим сечением. [12]
Сказанное выше в отношении обтекания клина и конуса относится к случаям, когда угол конуса & & т, причем & т - угол, при котором возникает отсоединенная ударная волна. [13]
Важной задачей сверхзвуковой аэродинамики, привлекавшей длительное время серьезное внимание, но не находившей удовлетворительного решения до появления быстродействующих вычислительных машин, является задача об обтекании тел с отсоединенной головной ударной волной. Эта задача выходит за рамки собственно теории сверхзвуковых течений, так как течение за отсоединенной ударной волной имеет смешанный характер. Тем не менее она включена в настоящий обзор, так как без нее изложение теории сверхзвукового обтекания тел было бы весьма неполным. [14]
К обтеканию решеток сверхзвуковых профилей сверхзвуковым потоком при положительных углах атаки, а Mia 1, б Мю 1, в MI 1 0. [15] |