|
 |
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии
|
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 x ≤ xн, 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
Используется в областях техники и экономики
Используются в научно-технических эффектах совместно с данным эффектом естественнонаучные эффекты
1 |  | Критерий подобия Кнудсена (Критерий подобия Кнудсена) |
2 |  | Аэродинамическое качество (Аэродинамическое качество) |
2 |  | Критерии подобия. Число Маха (Критерии подобия. Число Маха) |
1 |  | Сверхзвуковой пограничный слой при обтекании тела потоком с большим числом М (Сверхзвуковой пограничный слой при обтекании тела потоком с большим числом М) |
1 |  | Отрыв пограничного слоя от поверхности (Отрыв пограничного слоя от поверхности) |
2 |  | Истечение 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) |
2 |  | Возникновение резкого увеличения давления, скорости, температуры и уменьшение скорости течения газа в сверхзвуковой области (Точка разветвления струй, критическая скорость потока при обтекании) |
2 |  | Общие условия перехода от дозвукового течения к сверхзвуковому и обратно (Условия перехода от дозвукового течения к сверхзвуковому и обратно) |
1 |  | Распределение давления по профилю крыла (Распределение давления по профилю крыла) |
3 |  | Вихревое движение газа (Вихревое движение газа) |
3 |  | Сопротивление движению тела со стороны обтекающей его жидкости или сопротивление движению жидкости, вызванное влиянием стенок труб, каналов и т.д. (Гидродинамическое сопротивление) |
3 |  | 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) (Течение в сверхзвуковой струе) |
3 |  | Распространение ударных волн (Распространение возмущений, содержащих разрывы плотности, давления и скорости распространения, в нелинейных средах) |
1 |  | Резкое изменение давления в жидкости (Гидравлический удар) |
1 |  | Ускорение ламинарного воздушного потока при прохождении через плавное сужение (Инжекции эффект) |
1 |  | Трение при относительном движении соприкасающихся тел (Трение скольжения) |
1 |  | Создание момента силы (Создание момента силы ) |
1 |  | Эффект передачи момента силы посредством твёрдого тела (Механического рычага эффект) |
1 |  | Турбулентное течение в пограничном слое (Турбулентное течение в пограничном слое) |
1 |  | Истечение 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) |
1 |  | Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный. Критическое число Рейнольдса (Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный. Критическое число Рейнольдса) |
1 |  | Возникновение 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.