|
|||||||||
Волновой кризис |
|||||||||
Скачок уплотнения можно рассматривать как слой весьма малой толщины (см, т.е. порядка длины свободного пробега молекул), "натолкнувшись" на который сверхзвуковой поток теряет часть своей кинетической энергии в результате преобразования ее в энергию давления и тепловую энергию. Одновременно с резким уменьшением скорости от V1 до V2 в скачке происходит резкое (скачкообразное) повышение давления (p2>p1), плотности и температуры (T2>T1). | |||||||||
Установлено, что переход от сверхзвуковой скорости V1 к дозвуковой V1 всегда происходит только в прямом скачке уплотнения (а). В косом скачке (б) качественно параметры потока меняются так же, как в прямом, но интенсивность изменения параметров меньше, и за косым скачком вектор скорости потока изменяет направление (), а скорость V2 может оставаться сверхзвуковой. |
|||||||||
Процессы, происходящие в скачках, необратимы, так как часть тепла, выделяющаяся при нагревании воздуха в скачке, рассеивается в окружающем пространстве. Поскольку интенсивность косых скачков уплотнения меньше, чем прямых, потери энергии в косом скачке меньше. Потери энергии в скачке уплотнения являются дополнительным источником сопротивления. |
|||||||||
Явления, связанные с возникновением ударных волн и скачков уплотнения, называются волновым кризисом. |
|||||||||
|
|