Cтраница 3
На фиг 15 - 17 наряду со значительно размытыми контурами наблюдаются интерференционные полосы, обусловленные дифракционными явлениями. Количественная расшифровка таких теневых фотографий представляет значительные трудности ( см. также разд. Тем не менее приведенные фотографии качественно подтверждают теорию, изложенную в предыдущем разделе. [31]
Для расчета усиления ультразвука в фокусе собирательной линзы необходимо учитывать, кроме волновых сопротивлений, такие факторы, как зависимость коэффициента прохождения волны через линзу от угла падения, от поглощения ультразвука в материале линзы, влияние нелинейных эффектов на фокусирование ультразвука. J-Ia рис. 42 приведена теневая фотография ультразвукового пучка, сфокусированного акустическом линзой. [32]
![]() |
Бомба постоянного давления. [33] |
Измеряя непосредственно, например по теневой фотографии, диаметр оболочки в момент зажигания - di и в конце сгорания - о. [34]
Для всех этих пламен на теневых фотографиях видны прямолинейные центральные струи горючего газа, распространяющиеся на большую высоту, и характерное для ламинарных пламен волнообразование в пограничной зоне. Основным доказательством существенно ламинарного характера этих пламен может служить тот факт, что их высот. [35]
![]() |
Шлирен-фотография потока в эжекторе на режиме, близком к за. [36] |
Это явление называется запиранием эжектора. На рис. 9.12 и 9.13 показаны теневые фотографии течения в камере смешения на критическом режиме и режиме, близком к запиранию. [37]
Дело в том, что толщина скачка, как это было выяснено в § 129, представляет малую величину более высокого порядка, чем толщина пограничного слоя. Экспериментальные исследования подтверждают общие соображения о природе взаимодействия скачков с пограничным слоем; теневые фотографии иллюстрируют утолщение и отрывы пограничного слоя вблизи скачков, измерения давления показывают наличие продольных и поперечных перепадов давлений, характерных для области взаимодействия скачков уплотнения с пограничным слоем. [38]
На небольшом расстоянии за вершиной конуса пограничный слой сгапоиигсн турбулентным и порождает волны Маха, видимые на лой теневой фотографии. [39]
Эксперименты проводятся на термостатированной горелке диаметром 7 - 12 мм и длиной не менее 40 диаметров, на срезе которой стабилизируется конус бунзе-новского пламени. Нормальная скорость рассчитывается как отношение суммарного объемного расхода горючей смеси через горелку к полной поверхности конуса пламени, определяемой по его теневой фотографии. [40]
При определении площади поверхности фронта пламени этим методом возникает еще одна серьезная проблема. Например, как показано на рис. 6.3, положения фронта пламени, полученные обычной фотографией ( яркая полоса, видимая невооруженным глазом), шлирен - и теневой фотографией, различаются. [42]
На расстоянии z 0.16 имеется максимум давления р p / pi 18.8, затем с уменьшением z давление резко падает, достигая при z & 0.04 минимума р & 5.2, где pi - давление в набегающем потоке. Затем следует небольшое увеличение давления до р 6.8. При z 0.2 давление постоянно и равно 13.2. Характер распределения давления объясняется системой скачков перед цилиндром, имеющей в силу трехмерности течения сложную конфигурацию, которая хорошо видна на теневых фотографиях обтекания модели. Сечение системы скачков уплотнения плоскостью симметрии схематично представлено на рис. 2, где 6 - толщина пограничного слоя перед точкой отрыва, Ui - вектор скорости потока, 7г - угол поворота потока в скачке уплотнения, в - угол наклона скачка уплотнения, индекс г - обо-значет номер скачка и область течения за ним, штриховая линия - границу области обратного отрывного течения. [43]
Ударная волна в азоте дифрагирует при прохождении через окно на одном конце прямоугольного яшика и отражается от другого его конца. На теневой фотографии видна замечательная картина ударных волн, линий скольжения и вихрей, причем картина вполне определенная и воспроизводимая. [44]
Азот, находящийся сверху и текущий со скоростью 1000 см / с, перемешивается под давлением 4 атм со смесью аргон-гелий, находящейся снизу, имеющей ту же плотность и текущей со скоростью 380 см / с. Сделанная искровым методом теневая фотография показывает одновременно течение в плане и сбоку, демонстрируя пространственную структуру больших вихрей. [45]