Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Как отмечалось в разделе 1.2.2, наличие в окружающем пространстве геометрических ограничений (преград для струи и экранов для внешнего газа) существенно изменяет картину струйного течения по сравнению с затопленной струей. Большое разнообразие конфигураций преград не позволяет детально остановиться на описании возникающих картин струйных течений, которые изложены в литературе [1-3.

ПОИСК



Импактные струи

из "Струйные и нестационарные течения в газовой динамике "

Как отмечалось в разделе 1.2.2, наличие в окружающем пространстве геометрических ограничений (преград для струи и экранов для внешнего газа) существенно изменяет картину струйного течения по сравнению с затопленной струей. Большое разнообразие конфигураций преград не позволяет детально остановиться на описании возникающих картин струйных течений, которые изложены в литературе [1-3. [c.21]
Торможение сверхзвукового рабочего газа преградой открытого типа (см. рис. 1.3) сопровождается возникновением в струе пристеночного скачка уплотнения, который может быть как прямым, так и косым, присоединенным к поверхности тела или отошедшим от него. Прямой (центральный) скачок уплотнения располагается перед затупленной осесимметричной преградой или конусом с большим углом раствора Косой скачок отходит от наклонной плоскости (Ф 7 90 ) или присоединен к вершине острого конуса. В любом случае взаимодействие пристеночного скачка уплотнения с волнами в струе приводит к их интерференции и формированию затормаживающей системы волн. Важным элементом этой системы являются ударно-волновые структуры (УВС), которые образуются на линиях пересечения газодинамических разрывов. [c.21]
Как показывает теоретический анализ [24, 25] задач об интерференции разрывов, их решения в рамках стационарной модели существуют не при всех значениях интенсивностей приходящих волн. В областях отсутствия решений (катастрофа интерференции) могут возникать нестационарные режимы струйных течений. [c.22]
Пунктир — тангенциальный разрыв. [c.22]
Таким образом, появление в системе струйное течение дополнительного элемента — геометрического ограничения — усложняет взаимодействие элементов системы и может приводить к автоколебательным режимам при квазистационарном изменении параметров системы. При сверхзвуковых течениях одной из причин потери устойчивости течения является нарушение условий динамической совместимости на газодинамических разрывах (градиентная катастрофа и катастрофа интерференции). Возникновение нестационарных режимов в сверхзвуковых струйных течениях сопровождается увеличением мощности и изменением спектра излучаемого акустического поля. [c.23]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте