Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Течения вихревые классификация

Классификация течений, обладающих прямолинейными линиями уровня (прямолинейными образующими), была для плоского не стационарного случая дана в [10], для стационарного пространственного случая — в [2]. Для не стационарных пространственных течений такая классификация отсутствует. При этом в исследованных случаях оказалось, что вихревые неконические течения рассматриваемых классов (двойные волны) существуют лишь при показателе адиабаты 7 = 2. Построенное решение (4.24) показывает, что в нестационарном пространственном случае эта ситуация не имеет места, и вихревые неконические тройные волны с прямолинейными образующими существуют при любом 7.  [c.188]


В настоящей главе в основном будем следовать классификации кавитационных течений, предложенной в работе [53], по которой гидродинамическая кавитация, т. е. кавитация, возникающая при течении жидкости, разделяется на перемещающуюся, присоединенную и вихревую.  [c.7]

Рассмотрим некоторые результаты экспериментальных и теоретических работ. Одна из первых классификаций отрывных течений , основанная на результатах эксперимента [23], состоит в том, что отрывные течения делятся на два типа свободный вихревой слой и течения с застойными зонами (рис. 3.4). В некоторых случаях возможна комбинация этих двух типов течения. При отрыве вихревой слой отходит от поверхности тела. Сходящие с поверхности частицы жидкости могут свертываться в вихреобразования. Возможно появление завихренности внутри основного вихря. Линии тока, отошедшие от поверхности, могут опять присоединиться к поверхности.  [c.164]

Хотя вертолет является самым малошумящим летательным аппаратом вертикального взлета, уровень вызываемого им шума все же достаточно высок. Это может стать существенным недостатком вертолета, если в процессе проектирования не принять специальных мер по снижению шума. Поскольку требования в отношении уровня шума летательных аппаратов становятся все более жесткими, исследование звукоизлучения несуш,его винта в процессе проектирования вертолета приобретает важное значение. Вследствие периодичности обтекания лопастей винта спектр шума заметно концентрируется вблизи частот, кратных частоте NQ прохождения лопастей (рис. 17.1). Излучение шума вызывается тем, что постоянные по величине составляюш,ие подъемной силы и силы сопротивления враш,аются вместе с лопастями, а также изменением высокочастотных составляюш,их этих сил. В области высоких частот наблюдается расширение спектральных линий, что связано со случайными изменениями параметров течения, в частности с флуктуациями нагрузок, воз-никаюш,их под влиянием свободных вихрей. Акустическое давление изменяется по времени в основном с периодом 2n/NQ, причем возникают резкие пики давления, связанные с местными аэродинамическими явлениями, например проявлениями сжимаемости и вызываемыми вихрями изменениями нагрузок. В составе излучаемого несуш,им винтом шума различают вихревой (или широкополосный) шум, шум враш еная лопастей и хлопки лопастей. Хотя различие между этими составляюш,ими не столь велико, как это поначалу кажется, такая классификация полезна для представления результатов.  [c.821]



Смотреть страницы где упоминается термин Течения вихревые классификация : [c.68]    [c.199]   
Струи, следы и каверны (1964) -- [ c.76 ]



ПОИСК



Вихревые усы

Течение вихревое



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте