Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Элементы магнитной газовой динамики

ЭЛЕМЕНТЫ МАГНИТНОЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ  [c.177]

ГЛ. ХШ. ЭЛЕМЕНТЫ МАГНИТНОЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ  [c.180]

В части 2 рассмотрены гиперзвуковые течения,, элементы магнитной гидродинамики, течения разреженных газов, а также теории крыла и решеток крыловых профилей. В пятое издание (4-е изд.— 1976 г.) включены материалы по численным методам, сверхзвуковой газовой динамике, новые сведения о струях и спутном потоке.  [c.2]


Основы электродинамики, знание которых необходимо для понимания содержания настоящего параграфа, можно найти специально приспособленной к задачам магнитной гидродинамики главе Элементы магнитной газовой динамики (гл. XIII) в широко распространенном курсе Г. Н. Абрамовича Прикладная газозая динамика , Изд-во Наука , изд. 3-е, Москва. 1969 г.  [c.484]

Читателя, не знакомого с основами магнитной гидродинамики, отсылаем, как и ранее, к гл. XIII Элементы магнитной газовой динамики в третьем издании книги Г. Н. Абрамовича Прикладная газовая динам1 ка , Наука , 1969.  [c.645]

В самое последнее время идеи и методы магнитной газовой динамики, развитые в 50-70-е гг., вновь оказались востребованными в связи с развитием гиперзвуковых технологий. В ряде проектов воздушнокосмических систем (ВКС) предполагается использовать магнитные поля для торможения гиперзвуковых потоков газа и управления течением в элементах ВКС. Однако вопросам возникновения дополнительных необратимых потерь при использовании МГД методов не уделялось достаточного внимания. Поэтому принципиальной оказалась работа А.Б. Ватажина, О. В. Гуськова и В. И. Копченова ([28] и Глава 12.6), в которой определены потери полного давления при торможении гиперзвукового потока в режиме генерирования электроэнергии. Анализ проведен на основе полной системы уравнений Павье-Стокса для ламинарного и турбулентного режимов течения и эллиптического уравнения для электрического потенциала при 7 1, < 1, Ее = О, /3 1. Показано, что потери полного давления в потоке растут много быстрее степени компрессии газа. Обнаружена неединственность численных решений (симметричные и несимметричные реализации), что, по всей видимости, связано с неустойчивостью симметричных течений по отношению к несимметричным возмущениям.  [c.519]


Смотреть страницы где упоминается термин Элементы магнитной газовой динамики : [c.178]    [c.184]    [c.186]    [c.188]    [c.190]    [c.192]    [c.196]    [c.198]    [c.200]    [c.202]    [c.204]    [c.206]    [c.208]    [c.210]    [c.212]    [c.216]    [c.218]    [c.220]    [c.222]    [c.224]    [c.226]    [c.228]    [c.230]    [c.232]    [c.234]    [c.236]    [c.240]    [c.242]    [c.244]    [c.246]    [c.248]    [c.250]    [c.252]    [c.260]    [c.264]   
Смотреть главы в:

Прикладная газовая динамика. Ч.1  -> Элементы магнитной газовой динамики

Прикладная газовая динамика. Ч.2  -> Элементы магнитной газовой динамики



ПОИСК



Газовая динамика

Магнитная газовая динамика

Элементы газовой динамики



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте