Выдержка из книги
Седов Л.И.
Механика в ссср за 50 лет Том2 Механика жидкости и газа
Для задачи обтекания кругового цилиндра такого рода расчеты были выполнены рядом зарубежных ученых в 1953 - 1959 гг. Результаты численных решений совпали с известной экспериментальной картиной образования в следе за цилиндром и сферой пары замкнутых зон обратных ( вторичных) течений, обычно неточно именуемых вихрями. Была показано, что продольные размеры этих зон растут с рейнольдсовым числом, в то время как поперечные почти от него не зависят. Наряду с чисто динамическими были рассмотрены и тепловые задачи. Особый интерес представляет та часть этой общей проблемы, которая относится к потере устойчивости симметричного обтекания тела и переходу к нестационарной картине поочередного отделения зон замкнутых обратных течений от поверхности тела и сворачивания их в вихри. Этот доклад, так же как и предыдущая работа Фромма, был посвящен исследованиям в области динамики вязкой жидкости при малых и средних рейнольдсовых числах. Было изучено нестационарное обтекание плоской пластинки, расположенной перпендикулярно к потоку. Составленный по этим отдельным кадрам фильм был продемонстрирован на симпозиуме и показал отчетливув картину развития явлений в следе за пластинкой. Отметим, что определенные расчетным путем сопротивление пластинки, влияние на сопротивление ширины потока, распределения продольных скоростей в следе за пластинкой оказались при этом хорошо совпадающими с соответствующими экспериментальными результатами. Замечательно, что машинные расчеты позволили вполне удовлетворительно определить число Стру-хала образования сходящих с пластинки вихрей и даже зависимость - этого числа от числа Рейнольдса. Таким образом, точное решение уравнений Навье - Стокса на электронно-вычислительных машинах становится практическим методом исследования движений вязких жидкостей при малых и средних значениях рейнольдсовых чисел.