Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии

Стартовая страница

О системе

Технические требования

Синтез

Обучающий модуль

Справка по системе

Контакты
Искать:
  Расширенный   Формализованый   По связи разделов
 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я 
Общий каталог эффектов

Течение в сверхзвуковой струе
Струя – форма течения жидкости, при которой жидкость(газ) течёт в окружающем пространстве, заполненном жидкостью (газом) с отличающимися от струи параметрами (скоростью, температурой, плотностью, составом и тому подобное)

Анимация

Описание

 

Струя – форма течения жидкости, при которой жидкость(газ) течёт в окружающем пространстве, заполненном жидкостью (газом) с отличающимися от струи параметрами (скоростью, температурой, плотностью, составом и тому подобное), при этом в сверхзвуковой струе скорость течения жидкости(газа) больше скорости распространения звука в среде (число Маха М>1).
Схема течения в изобарической(статическое давление в любой точке струи почти постоянно и близко к давлению в окружающем пространстве) , расчётной, сверхзвуковой спутной струе (рисунок 1). Скорость течения на оси изобарической струи постоянна в пределах начального (изоэнтропического) участка течения xxн, а в дальнейшем монотонно изменяется, стремясь к значению скорости в окружающем пространстве. В основном участке затопленной струи x > xн + xn скорость на оси изменяется по закону 1/x для осесимметричных струй и по закону 1/√x для плоских (x = x/bc – безразмерное расстояние от среза сопла). Независимо от формы поперечного сечения струи на срезе сопла, начиная с некоторого расстояния x, в основном участке струи становится круглой.
рис.1
Спутная струя газа: bc – полуширина или радиус сопла; b – полуширина или радиус струи; α – угол наклона внутренней границы начального участка; θ – угол расширения внешней границы струи
В случае, когда давление pc в сверхзвуковой струе на срезе сопла отличается от давления pa в окружающей атмосфере (pc < > pa), струя называется нерасчётной и к числу параметров, характеризующих течение в струе добавляется нерасчётность истечения n = pc/pa. определяющая картину ударных волн в струе и во внешнем пространстве. Примером такого течения является струя вытекающая из сопла вертикально стартующей ракеты. Для неё условие n = 1 будет иметь место только в одной точке траектории.
рис.2
Сверхзвуковая нерасчётная струя в сверхзвуковом спутном потоке
Начальный газодинамический участок струи xнг от среза сопла до сечения, в котором отражённая ударная волна пересекает границу струи называется первой «бочкой». В реальной нерасчётной струе в результате отражения ударных волн наблюдается несколько «бочек», которые заполняют всю длину невязкого течения вблизи оси струи на участке xнв, а иногда выходят за её пределы. В большинстве расчётных методик обычно рассматривают только первую «бочку», поскольку она содержит наиболее, интенсивные ударные волны, а дальнейшее течение считают изобарическим. 
Информация о распределении скорости, температуры, концентрации компонентой в сечениях струй расположенных на выбранном расстоянии от среза сопла, необходима для определения силовых и тепловых нагрузок на стартовые сооружения и элементы конструкций ракетных и стартовых комплексов, на лопатки газовых турбин и др.Та же информация необходима дли расчёта излучения струи в широком диапазоне длин электромагнитных волн. Существенно также акустическое поле, возникающее в области распространения струи, так как турбулентная струя генерирует и акустические волны. Акустическая мощность, излучаемая струёй реактивного двигателя, составляет около 1% от общей мощности двигателя; она пропорциональна восьмой степени скорости потока у среза сопла. Уровень шума достигает 150 – 165 Дб, а спектр частот охватывает более 7 октав.
рис.3
Теневая фотография сверхзвуковой струи, вытекающей во встречный поток
Разработано большое количество полуэмперических и численных методов расчёта течения в газовых струй, исполняющих ЭВМ и дающих возможность рассчитать турбулентные и ламинарные, дозвуковые и сверхзвуковые, в том числе нерасчётные, струи с учётом двухфазности химической реакций в слое смешения, неравновесности течения и другое. Однако поставленная задача не является решённой окончательно. Даже самые совершенные расчётные методы используют для получения решения эмпирические законы турбулентного перемешивания, скорости химической реакции, интенсивности излучений, полученные в условиях, не позволяющих считать эти законы универсальными.

 

 

Ключевые слова

 

Разделы наук

 

Используется в научно-технических эффектах

Схема прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Типы ПВРД. Характеристики. Область применения. (Характеристики дозвукового ПВРД.)
Истечение газа через сверхзвуковое сопло (Истечение газа через сверхзвуковое сопло )
Cопло с центральным телом (Cопло с центральным телом)

 

Используется в областях техники и экономики

1Ракетно-артиллерийское вооружение
2Воздушный транспорт
1Технологии переработки твердых горючих полезных ископаемых
1Технологии взрывчатых веществ и средств химической защиты
1Технологии органических веществ и продуктов
3Космическая техника и ракетостроение
3Авиастроение
2Двигателестроение
1Электрические машины
2Энергетическое машиностроение
2Теплоэнергетика и теплотехника
1Электроэнергетика

 

Используются в научно-технических эффектах совместно с данным эффектом естественнонаучные эффекты

1Критерий подобия Кнудсена (Критерий подобия Кнудсена)
2Аэродинамическое качество (Аэродинамическое качество)
2Критерии подобия. Число Маха (Критерии подобия. Число Маха)
1Сверхзвуковой пограничный слой при обтекании тела потоком с большим числом М (Сверхзвуковой пограничный слой при обтекании тела потоком с большим числом М)
1Отрыв пограничного слоя от поверхности (Отрыв пограничного слоя от поверхности)
2Истечение газа со сверхзвуковой скоростью в область, где давление меньше давления в струе (Истечение газа со сверхзвуковой скоростью в область, где давление меньше давления в струе)
2Возникновение резкого увеличения давления, скорости, температуры и уменьшение скорости течения газа в сверхзвуковой области (Точка разветвления струй, критическая скорость потока при обтекании)
2Общие условия перехода от дозвукового течения к сверхзвуковому и обратно (Условия перехода от дозвукового течения к сверхзвуковому и обратно)
1Распределение давления по профилю крыла (Распределение давления по профилю крыла)
3Вихревое движение газа (Вихревое движение газа)
3Сопротивление движению тела со стороны обтекающей его жидкости или сопротивление движению жидкости, вызванное влиянием стенок труб, каналов и т.д. (Гидродинамическое сопротивление)
3Струя – форма течения жидкости, при которой жидкость(газ) течёт в окружающем пространстве, заполненном жидкостью (газом) с отличающимися от струи параметрами (скоростью, температурой, плотностью, составом и тому подобное) (Течение в сверхзвуковой струе)
3Распространение ударных волн (Распространение возмущений, содержащих разрывы плотности, давления и скорости распространения, в нелинейных средах)
1Резкое изменение давления в жидкости (Гидравлический удар)
1Ускорение ламинарного воздушного потока при прохождении через плавное сужение (Инжекции эффект)
1Трение при относительном движении соприкасающихся тел (Трение скольжения)
1Создание момента силы (Создание момента силы )
1Эффект передачи момента силы посредством твёрдого тела (Механического рычага эффект)
1Турбулентное течение в пограничном слое (Турбулентное течение в пограничном слое)
1Истечение газа со сверхзвуковой скоростью в область, где давление больше давления в струе (Истечение газа со сверхзвуковой скоростью в область, где давление больше давления в струе)
1Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный. Критическое число Рейнольдса (Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный. Критическое число Рейнольдса)
1Возникновение скачка уплотнения воздуха, образующегося перед летящим со звуковой скоростью телом и имеющим форму конуса (Волны возмущения у тела, движущегося с дозвуковой скоростью)

 

Применение эффекта

К сверхзвуковым струям относятся струи, вытекающие из сверхзвуковых сопел реактивных и ракетных двигателей, газовых и паровых турбин. Сверхзвуковые струи определяют: перемешивание топлива в перспективных реактивных двигателях нового типа; истечение продуктов горения в импульсных двигателях коррекции космических аппаратов; разлёт испаряющегося вещества при воздействии лазерного излучения на твёрдое тело; залповые выбросы из кратеров вулканов; струи в звездных системах и квазарах.

 

Реализации эффекта

Сопло Лаваля — техническое приспособление, которое служит для ускорения газового потока проходящего по нему до скоростей превышающих скорость звука. Широко используется на некоторых типах паровых турбин и является важной частью современных ракетных двигателей и сверхзвуковых реактивных авиационных двигателей.Сопло представляет собой канал, суженный в середине. В простейшем случае такое сопло может состоять из пары усечённых конусов, сопряжённых узкими концами. Эффективные сопла современных ракетных двигателей профилируются на основании специальных газодинамических расчётов.Сопло было предложено в 1890 г. шведским изобретателем Густафом де Лавалем для паровых турбин.В ракетном двигателе сопло Лаваля впервые было использовано американским инженером Робертом Годдардом в 1919 г.
Рис.4
Иллюстрация работы сопла Лаваля.
По мере движения газа по соплу, его абсолютная температура Т и давление Р снижаются, а скорость V возрастает. М — число Маха.

 

Литература

1. Прохоров А. М. Физическая энциклопедия. - М: Большая Российская Энциклопедия т.5,1998,с. 12-14

2. Дорофеев А. А. Основы теории тепловых ракетных двигателей (Общая теория ракетных двигателей) МГТУ им. Н. Э. Баумана Москва 1999 г.

Формализованное описание Показать

Стартовая страница  О системе  Технические требования  Синтез  Обучающий модуль  Справка по системе  Контакты 
Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина