Cтраница 1
Картина обтекания тел при околозвуковых скоростях и распределение действующих на них сил значительно отличаются от обтекания при малых дозвуковых скоростях. Существенная особенность околозвукового обтекания - возникновение скачков уплотнения и связанный с атим быстрый рост коэфф. [1]
Картина обтекания тел сложной формы и процессы теплоотдачи при этом имеют ряд особенностей. Опыт показывает, что плавный характер поперечного обтекания труб и стержней с разной формой сечения, шара и других неудо-бообтекаемых тел возможен лишь при очень малых значениях числа Рейнольдса. В характерных для практики условиях обтекание тел сопровождается отрывом потока и образованием в кормовой части вихревой зоны. Своеобразие обтекания тел существенно сказывается и на их теплоотдаче. Так, например, интенсивность теплоотдачи по периметру поперечно обтекаемого цилиндра резко изменяется по мере нарастания пограничного слоя от максимума в лобовой точке ( ф0) до минимального значения в области р80 - МОО ( см. табл. 2.26), а затем в кормовой части вновь возрастает за счет интенсивного вихревого движения жидкости. При прочих равных условиях теплоотдача максимальна, когда направление набегающего потока перпендикулярно оси цилиндра. С уменьшением угла атаки коэффициент теплоотдачи уменьшается. [2]
Разумеется, устойчивость картины обтекания тела потоком проявляется в неизменяемости интенсивности их взаимодействия. [3]
![]() |
Вихреобразование в потоке, обтекающем круговой. [4] |
На рис 22 изображена картина обтекания тела Возьмем простейший случай движения шара в неподвижном воздухе: резкое падение давления в спутной струе позади тела вызывает турбулентность, а значит, и шум Чем лучше аэродинамические свойства движущегося тела, тем слабее шум Но движущееся тело не только создает турбулентность в спутной струе, для того чтобы пройти через воздушную среду, ему приходится расталкивать воздух в стороны. Это вызывает резкое увеличение давления по обе стороны движущегося тела или, при движении самолетного крыла, увеличение давления с одной стороиы и уменьшение - с другой. Изменения давления создают звуковую волну, непрерывно убегающую со скоростью звука от движущегося тела. Когда через определенную точку в воздухе с постоянной скоростью проходят в правильной последовательности движущиеся тела, то прохождение тел создает вблизи этой точки последовательные импульсы Если тела движутся с достаточной скоростью, такая последовательность импульсов создает слышимый звук. [5]
![]() |
Схема течения в пограничном слое. Профили скорости, температуры и концентраций. [6] |
Если сжатый слой формирует газодинамическую картину обтекания тела, то пограничный слой у его поверхности, составляющий при обычных условиях лишь малую часть сжатого, определяет тепловые и диффузионные потоки к поверхности. [7]
![]() |
Обтекание симметричного тела потоком идеальной жидкости. [8] |
В рассмотренном на рис. 15.3 случае в силу симметрии картины обтекания тела равно нулю не только лобовое сопротивление, но и подъемная сила. [9]
![]() |
Обтекание симметричного тела равномерным потоком воздуха.| Линии тока в вязком воздухе вокруг вращающегося цилиндра.| Обтекание вращающегося цилиндра набегающим потоком. [10] |
В рассмотренном на рис. 227 случае в силу симметрии картины обтекания тела равно нулю не только лобовое сопротивление, но и подъемная сила. [11]
Это основное отличие влечет за собой весьма существенные изменения в картине обтекания тела потоком газа по сравнению с картиной обтекания несжимаемой жидкостью. [12]
Опыт показывает, что при увеличении скорости потока наступает такой момент, когда картина обтекания тела резко изменяется; за телом появляются вихри, которые регулярно или нерегулярно отрываются от тела и уносятся потоком вдаль, образуя так называемую вихревую дорожку ( рис. 10.34), растворяющуюся где-то вдалеке от тела; тело и вихревая дорожка обтекаются слоистым потоком. [13]
Для этого рассмотрим картину обтекания тел разного профиля. [14]
![]() |
Отрыв пограничного слоя.| Картина обтекания угловатого тела. [15] |