Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Движение тел в жидкостях и газах




Одной из важнейших задач аэро- и гидродинамики является исследование движения твердых тел в газе и жидкости, в частности изучение тех сил, с которыми среда действует на движущееся тело. Эта проблема приобрела особенно большое значение в связи с бурным развитием авиации и увеличением скорости движения морских судов. На тело, движущееся в жидкости или газе, действуют две силы (равнодействующую их обозначим R), одна из которых направлена в сторону, противоположную

движению тела (в сторону потока), — лобовое сопротивление, а вторая перпен-

дикулярна этому направлению — подъемная сала (рис. 55).

Если тело симметрично и его ось симметрии совпадает с направлением скорости, то на него действует только лобовое сопротивление, подъемная же сила в этом случае равна нулю. Можно доказать, что в идеальной жидкости равномерное движение происходит без лобового сопротивления. Если рассмотреть движение цилиндра в такой жидкости (рис. 56), то картина линий тока симметрична как относительно прямой, проходящей через точки А и В, так и относительно прямой, проходящей через течки С и D, т. е. результирующая сила давления на поверхность цилиндра будет равна нулю.

Иначе обстоит дело при движении тел в вязкой жидкости (особенно при увеличении скорости обтекания). Вследствие вязкости среды в области, прилегающей к поверх­ности тела, образуется пограничный слой частиц, движущихся с меньшими скоростями. В результате тормозящего действия этого слоя возникает вращение частиц и движение жидкости в пограничном слое становится вихревым. Если тело не имеет обтекаемой формы (нет плавно утончающейся хвостовой части), то пограничный слой жидкости




 


отрывается от поверхности тела. За телом возникает течение жидкости (газа), направ­ленное противоположно набегающему потоку. Оторвавшийся пограничный слой, сле­дуя за этим течением, образует вихри, вращающиеся в противоположные стороны (рис. 57).

Лобовое сопротивление зависит от формы тела и его положения относительно потока, что учитывается безразмерным коэффициентом сопротивления определя­емым экспериментально:

(33.1)

где — плотность среды; — скорость движения тела; S — наибольшее поперечное сечение тела.

Составляющую можно значительно уменьшить, подобрав тело такой формы,

Которая не способствует образованию завихрения.

Подъемная сила может быть определена формулой, аналогичной (33.1):

где — безразмерный коэффициент подъемной силы.

Для крыла самолета требуется большая подъемная сила при малом лобовом сопротивлении (это условие выполняется при малых углах атаки (угол к потоку); см. рис. 55). Крыло тем лучше удовлетворяет этому условию, чем больше величина называемая качеством крыла. Большие заслуги в конструировании требу­емого профиля крыла и изучении влияния геометрической формы тела на коэффициент подъемной силы принадлежат «отцу русской авиации» Н. Е. Жуковскому (1847—1921).

Задачи


     
 
 
 


 


 




 


нен водой. Пренебрегая вязкостью воды, определить время t, необходимое для опусто­шения бака, если на дне бака образовалось круглое отверстие площадью

5.3. Сопло фонтана, дающего вертикальную струю высотой имеет форму усеченного

конуса, сужающегося вверх. Диаметр нижнего сечения верхнего — Вы-

сота сопла h=1 м. Пренебрегая сопротивлением воздуха в струе и сопротивлением в сопле, определить: 1) расход воды в 1 с, подаваемой фонтаном; 2) разность давления в нижнем сечении и атмосферного давления. Плотность воды [1)

5.4. На горизонтальной поверхности стоит цилиндрический сосуд в боковой поверхности которого имеется отверстие. Поперечное сечение отверстия значительно меньше поперечного сечения самого сосуда. Отверстие расположено на расстоянии см ниже уровня воды в сосуде,

который поддерживается постоянным, и на расстоянии см от дна сосуда. Пренебрегая

вязкостью воды, определить, на каком расстоянии по горизонтали от сосуда падает на поверхность струя, вытекающая из отверстия. [80 см]

5.5. В широком сосуде, наполненном глицерином (плотность падает с устано-

вившейся скоростью 5 см/с стеклянный шарик диаметром 1 мм. Определить

динамическую вязкость глицерина. [1,6 Па. с]

5.6. В боковую поверхность цилиндрического сосуда, установленного на столе, вставлен на высоте см от его дна капилляр внутренним диаметром d=2 мм и длиной В сосуде

поддерживается постоянный уровень машинного масла (плотность г/см3 и динамичес-

кая вязкость на высоте см выше капилляра. Определить, на каком

расстоянии по горизонтали от конца капилляра падает на поверхность стола струя масла, вытекающая из отверстия.

5.7. Определить наибольшую скорость, которую может приобрести свободно падающий в воз­духе стальной шарик массой m= 20 г. Коэффициент принять

равным

Глава 7

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...