Cтраница 4
Близким по методу к группе работ по глиссированию является исследование М. Д. Хаскинда ( 1942) о колебаниях пластинки на поверхности тяжелой жидкости. Однако его нельзя непосредственно рассматривать как работу о глиссирующей пластинке, так как горизонтальная скорость пластинки предполагается малой, а смоченная длина при колебаниях постоянной. В последующей работе М. Д. Хаскинда ( 1955) скорость рке не является малой, но смоченная длина при колебаниях продолжает считаться постоянной. [46]
Им дан метод решения плоской задачи о глиссировании для любых чисел Фруда. Для больших значений числа Фруда получены асимптотические формулы для формы свободной поверхности и для гидродинамических сил, причем показано, что для больших чисел Фруда влияние весомости жидкости несущественно. Комплексный потенциал w ( z) продолжается в верхнюю полуплоскость более сложным путем, и поэтому задача о глиссировании по поверхности тяжелой жидкости больше не сводится к задаче о крыле. [47]
Линейная теория крыла малого удлинения распространена на случай глиссирования ромбовидной пластинки. [49]
Важное значение число Фруда имеет при изучении плавания и глиссирования судов. В этом случае на свободной поверхности воды образуются волны, действие которых на тело и создает основную часть лобового сопротивления и других сил и моментов. [50]
Наиболее интересны графики, построенные им для определения параметров глиссирования в гидродинамически наивыгоднейших режимах. [51]
Величина угла атаки несущей поверхности глиссера ( в режиме чистого глиссирования) является функцией числа Фруда и коэффициентов нагрузки Сд и момента тд. Взаимосвязь этих характеристик можно определить экспериментально. Для глиссеров, имеющих несложные шГоскокилеватые обводы, с успехом используют результаты испытаний систематических серий схематизированных моделей. Эти материалы представляют собой эмпирические зависимости для гидродинамических характеристик плоских пластин. [52]
Для повышения гидродинамического качества при движении судна в режиме развитого глиссирования широко применяются различные вспомогательные элементы обводов и специальные устройства, способствующие непосредственному уменьшению смоченной поверхности корпуса или ее уменьшению за счет оптимизации ходового дифферента судна. [53]
Для препятствий многоугольной формы при кавитационном движении или при глиссировании по поверхности океана часто можно вычислить N ( Gh) как предельный случай раздвоенных струй. Однако обычно более удобно использовать непосредственно соответствующую предельную формулу. Поэтому вычислим yV ( Gft) для случая полубезграничного потока и для случая каверны в безграничном потоке. [54]
Математический аппарат, развитый для решения линеаризованной задачи о глиссировании, имеет широкое применение при решении плоских задач гидро - и аэродинамики. Речь идет об эффективном решении смешанной задачи для различных областей, когда на частях границы заданы попеременно действительная и мнимая части функции комплексного переменного. [55]
В книге дано полное решение плоской гидродинамической задачи о глиссировании с учетом весомости жидкости. [56]
Задачи определения возмущенного движения жидкости в нижнем полупространстве при глиссировании и возмущенного движения бесконечной массы жидкости, вызванного движением соответственно выбранного крыла конечного размаха, в приближенной постановке одинаковы. При наличии у крыла подъемной силы, направленной вверх, главная масса жидкости отбрасывается вниз. Направление движения среды на рис. 99 показано стрелками. [57]
Явление рикошетирования по поверхности воды тесно связано с явлением продольной неустойчивости глиссирования. [58]