Лекция 3. Вязкость Рисунок 3. 1 – Природа возникновения напряжения трения 1
Лекция 3. Вязкость Для воздуха до 3000 К справедлива формула Сатэрленда 2
Лекция 3. Зависимость вязкости от температуры Рисунок 3. 2 – Зависимость вязкости от температуры 3
Лекция 3. Вязкость - кинематическая вязкость Пример. Вычислить коэффициент динамической вязкости для воздуха при нормальных условиях. Решение. Пример. Вычислить коэффициент кинематической вязкости для воздуха при нормальных условиях. Решение. 4
Лекция 3. Число Рейнольдса При увеличении высоты полёта вязкость растёт, следовательно, число Рейнольдса падает и тем самым роль вязкости возрастает. 5
Лекция 3. Идеальный газ 6
Лекция 3. Свойство гидростатического давления 7
Лекция 3. Свойство гидростатического давления 8
Лекция 3. Свойство гидростатического давления 9
Лекция 4. Сжимаемостью называется свойство среды изменять объём при изменении давления. Сжимаемостью объяснятся способ распространения слабых возмущений как упругих волн сжатия-разряжения со скоростью звука Скорость звука может служить характеристикой сжимаемости. 10
Лекция 4. Сжимаемость – удельная газовая постоянная – показатель адиабаты, для воздуха κ=1, 4 11
Лекция 4. Сжимаемость. Число Маха Мерой сжимаемости движущегося воздуха является число Маха – безразмерная величина (критерий подобия), равная отношению скорости течения к местной скорости звука - Дозвуковое течение - Сверхзвуковое течение - Трансзвуковое или околозвуковое течение - Звуковое течение - Гиперзвуковое течение 12
Лекция 4. Распространение слабых возмущений давления 13
Лекция 4. Физический смысл числа Маха Квадрат числа Маха – это мера, характеризующая отношение кинетической энергии движения газа вдоль определённого направления к хаотическому движению молекул этого газа 14
Лекция 4. Примеры течений Течение около комбинации конуса и цилиндра М=1, 84 θ=12, 5 град 15
Лекция 4. Примеры течений Течение около комбинации оживало и цилиндра М=2, 58 16
Лекция 4. Примеры течений Течение около шара М=1, 53 17