Cтраница 3
Перерасширение потока в волнах разрежения, интенсивность кромочных скачков FC и FH, а также их положение определяются кривизной спинки профиля в косом срезе, толщиной и формой выходной кромки. Так, при уменьшении кривизны спинки перерасширенне потока уменьшается и, следовательно, снижается интенсивность скачков. Выполняя спинку профиля в косом срезе с обратной кривизной, можно перерасширение потока свести к минимуму, а кромочные скачки в этом случае будут ослаблены. [31]
В концевой точке, расположенной в потоке, интенсивность скачка равна нулю. [32]
![]() |
Номограмма для расчета интенсивности скачков уплотнения во влажном паре ( за скачком пар перегретый. [33] |
На рис. 7 - 3 представлена номограмма для расчета интенсивности скачков уплотнения для случая, когда пар за скачком перегретый. [34]
В случае прямого скачка уплотнения число Маха набегающего потока и интенсивность скачка уплотнения взаимосвязаны. Однако в полностью развитом отрывном течении, вызванном прямым скачком уплотнения, не были выделены отдельные участки области отрыва, как в случае рассмотренных выше отрывов, вызванных косыми скачками уплотнения. [35]
На рис. 8 - 22 приведены экспериментальные данные, характеризующие интенсивность адиабатических скачков уплотнения в расширяющейся части сопла и расчетные кривые. Как видно, при небольших числах М1 и слабых скачках сходимость теории с экспериментом удовлетворительна. Однако по мере увеличения М1 и Р2 / Р рассогласование между теорией и экспериментом увеличивается. Аналогичная картина получена и для перегретого пара. [36]
На линиях тока, прошедших через скачки, энтропия неодинакова, поскольку интенсивность скачков в общем случае переменна. Поэтому согласно уравнению (1.12) поток в области течения за скачками завихрен. [37]
Скачок уплотнения распространяется со сверхзвуковой скоростью, тем большей, чем больше интенсивность скачка ( повышение давления в нем), при стремлении перепада давлений к нулю скорость перемещения скачка стремится к скорости звука. [38]
Отметим, что в зависимости от состояния влажного пара перед скачком и интенсивности скачка пар за скачком может быть различным: влажным, сухим насыщенным или перегретым. Опыты показали также, что с увеличением угла клина е возрастают угол скачка и его интенсивность; скорость за скачком уменьшается, что соответствует известным характеристикам адиабатических скачков в однофазной среде ( см. гл. [39]
Увеличивающееся рассогласование можно объяснить в значительной степени тем, что с ростом интенсивности скачка уплотнения возрастают погрешности, вносимые взаимодействием скачка уплотнения с пограничным слоем. Действительно, скачок уплотнения приводит к интенсивному взбуханию пограничного слоя, по дозвуковой части которого возмущения распространяются вверх против потока на значительное расстояние. Кроме того, основное допущение теории Прандтля для пограничного слоя др / дУ - 0, позволяющее применять метод дренирования для измерения статического давления, в зоне скачка становится несправедливым. [40]
![]() |
Скорость звука в водяном паре на линии насыщения, м / сек. [41] |
Величины, приведенные в табл, 3 - 2, позволяют судить об интенсивности скачка скорости звука на верхней ветви пограничной кривой и характере его изменения с температурой. [42]
Мохо смещено с границы устойчивости эклогитов вверх в область устойчивости гарнет-гранулитов, то интенсивность скачка сейсмических скоростей на Мохо уменьшается. Действительно, в природе резкость перехода на Мохо может быть самой различной. [43]
Уравнение ( 7 - 27) дает возможность определить для заданных р и х интенсивность скачка уплотнения, при которой состояние за скачком соответствует верхней пограничной кривой. [44]