Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Чжен П. -> "Отрывные течения. Том 2" -> 86

Отрывные течения. Том 2 - Чжен П.

Чжен П. Отрывные течения. Том 2 — М.: Мир, 1973. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): otrivnietecheniyatom21973.pdf
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 .. 90 >> Следующая

Изменение CL в случае иглы с плоским носком и в случае заостренной иглы
аналогично.
Хант [48] определил Сг, и внес поправку в измеренные значения,
учитывающую приращение подъемной силы, действующей на державку модели, а
также составляющую силы донного давления. Значения CL для цилиндра с
полусферической носовой частью и иглой, а также для цилиндров с
конической и с пирами-
Й?,"
Фиг. 67. Влияние плоского среза носовой части на коэффициент подъемной
силы тел с полусферической срезанной носовой частью без иглы [51].
= 2.5, Red = (0,57 ± 0,01)-10".
ех,"
Фиг. 68. Коэффициенты подъемной силы тел с иглами различной длины,
имеющими плоский носок [51].
Моо = 2,5; Red = (0,57 ± 0,01).ю*; Af - 50%.
Фиг. 69. Влияние числа Рейнольдса на коэффициент подъемной силы тел с
иглой, имеющей плоский носок [51]. l/d = 1,5; Af = 4%; М" = 2,5.
Фиг. 70. Влияние числа Маха на коэффициент подъемной силы тел с иглой,
имеющей плоский носок [51]. l/d =. 1.5; А/ = 4%.
I/d
Фиг. 71. Влияние диаметра и длины иглы на коэффициент подъемной силы
[48].
Мм = 1,81, полуугол заострения иглы 10е, Red = 310 ООО.
20
/.6
1,6
1,4
1,2
CL
1,0
00
00
0,4
0,2
О
Фиг. 72. Сетка кривых подъемной силы" характеризующая влияние угла атаки
и длины иглы [48].
Мор =* 1,81, 2a/d = 0,2, полуугол заострения иглы 10°, Red" 810 ООО.
Фиг. 73. Коэффициенты нормальной силы и положения центра давления на
телах с иглами различной длины, имеющими плоский носок [51].
Mot, = 2,5, Red = (0,57 ± 0,02)-10", А/ = 4%.
Зачерненные значки означают положение центра давления.
Фиг. 74. Влияние плоского среза носовой части тела на коэффициент
нормальной силы тел с иглами различной длины, имеющими плоский носок
[51].
= 2,5, Red = (0,56 ± 0,02)-10*.
ОТРЫВ ПОТОКА С ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ
289
дальней носовыми частями без иглы при а - 10° представлены на фиг. 71.
При большем отношении диаметра иглы к диаметру цилиндрической части тела
подъемная сила была больше. Оба тела с кони-
as
*0,4
ti
X
0,3
0,2
0 10 20 30 АО 50 60 70 80 90 100
Af, %
а
0,5
0,4
ь.
о
X
0,3
0,2
О 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100
Af,%
6
Фиг. 75. Влияние плоского среза носовой части тела на положение центра
давления для тел с иглами различной длины, имеющими плоский носок [51].
MTO ¦* 2,5, Red = (0,56 ± 0,02) 10"; о - а = 4'; б - а = 6".
ческой и пирамидальной носовыми частями без иглы имели ббль-шую подъемную
силу, чем тела с иглой. Подъемная сила достигает максимального значения
при критической длине иглы, соответствующей минимальному сопротивлению.
При больших длинах
1 1 1 1
- А ж у
г/ d= 0\ У
1 i 1 s'N.o'N, 1 ; 2,0 ... 1 1
270
ГЛАВА IX
CL остается почти постоянным независимо от длины иглы. Как и для Сп, Хант
[48] построил сетку кривых CL (фиг. 72).
Нормальная сила и центр давления. Нормальная сила и центр давления
являются важными факторами, определяющими устойчивость. Их изменения,
обусловленные наличием иглы, были впервые исследованы Олбумом [51].
Фиг. 76. Влияние числа Рейнольдса на коэффициент нормальной силы и
положение центра давления для тел с иглой, имеющей плоский носок [51].
Ыда - 2,5, l/d = 1,5, Af = 4%. Зачерненные значки обозначают положение
центра давления.
Рассмотрим иглу с плоским носком. СN возрастает при наличии иглы и
линейно изменяется с а (фиг. 73). Однако длина иглы в интервале 0,75 ^
l/d 5^ 2,0 не оказывает существенного влияния на Сt/. Коэффициент СN
уменьшается с увеличением Af при наличии иглы и без нее (фиг. 74), однако
при малых значениях Af влияние Af на СN мало. Изменение положения центра
давления ХСр, обусловленное иглой, противоположно изменению С ХсР
измерялось от носовой части модели в единицах длины модели.
ОТРЫВ ПОТОКА С ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ
271
При наличии иглы ХСр сохраняется неизменным до Af =40% и затем быстро
возрастает с увеличением Af (фиг. 75). При отсутствии иглы ХсР медленно
уменьшается с увеличением Af, а затем, начиная от Af = 70%, постепенно
возрастает.
Рассмотрим теперь иглу с коническим носком. В этом случае зависимости Ся
и ХСр качественно подобны соответствующим
<*>°
Фиг. 77. Влияние числа Маха на коэффициент нормальной силы и положение
центра давления для тел с иглой, имеющей плоский носок [51].
l/d = 1,5, Af = 4%. Зачерненные значки обозначают положение центра
давления
зависимостям для иглы с плоским носком, но имеется количественное
различие. Игла с коническим носком создает несколько большую нормальную
силу и вызывает несколько большее смещение положения центра давления вниз
по потоку по сравнению с иглой той же длины с плоским носком.
При Af = 4% СN и ХСр слабо зависят от Red (фиг. 76).
При возрастании числа Маха положение центра давления имеет тенденцию к
дальнейшему смещению вниз по потоку (фиг. 77),
Фиг. 78. Влияние плоского среза носовой части на коэффициент продольного
момента тела (относительно точки X-0,4) с полусферической срезанной
носовой частью без иглы [51].
= 2,5, Red - (0,57 ± 0,01) - 10е.
а, "
Фиг. 79. Коэффициенты продольного момента тел (относительно точки X =
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 .. 90 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed