
- •2. Модели жидкой среды. Приведите примеры и раскройте их содержание.
- •3.Потенциал скорости и потенциальное течение.
- •4.Безвихревое течение и его связь с потенциальным течением.
- •5.Полный импульс потока в сечении (определение, выражения через газодинамические функции, характер изменения входящих в формулы газодинамических функций).
- •6.Местные потери и коэффициент местного сопротивления.
- •7.Понятие о гидравлически гладких и шероховатых трубах.
- •8.Эквивалентная шероховатость: физический смысл и принцип определения.
- •9.Число Маха и диапазон его изменения (с пояснениями).
- •10.Число λ и диапазон его изменения (с пояснениями).
- •11.Параметры заторможенного потока газа.
- •12.Газодинамические функции параметров торможения: определения, диапазон и характер изменения. Критическое отношение давлений.
- •13.Газодинамические формы уравнения расхода (без вывода). Характер изменения входящих в формулы газодинамических функций.
- •14.Формула тяги.
- •15.Струйные течения. Основная особенность струйных течений на границе раздела двух сред.
- •16.Вязкость и ее проявление при течении реальной жидкости. Гипотеза Ньютона.
- •17.Давление и его свойства.
- •18.Траектория, линия тока, трубка тока.
- •19.Вихревая линия, вихревая трубка, вихревой шнур.
- •20.Эквипотенциальные поверхности и их взаимосвязь с линиями тока.
- •21.Критерий Рейнольдса и его физический смысл. Случаи его использования как критерия для определения режима течения жидкости.
- •22.Особенности профиля скоростей в пограничном слое на стенке и в свободной струе.
- •23.Степень или интенсивность турбулентности. Её физический смысл. Изотропная турбулентность. Пристенная и струйная турбулентность.
- •24.Среднерасходная скорость. Коэффициент Кориолиса.
- •25.Расчет течения Прандтля─Майера с помощью таблиц.
- •26.Принципы учета гидравлических потерь при расчете реальных течений в трубах. Особенности расчета гидравлических сопротивлений в трубах с некруглым поперечным сечением.
- •27.Ротор (вихрь) скорости и его физический смысл при описании движения жидкой среды.
- •28.Общие условия гидрогазодинамического подобия. Как они обеспечиваются при моделировании?
- •29.Конфузорный и диффузорный каналы. Идеальный газ (жидкость), идеальное сопло. Максимальная скорость истечения из идеального суживающегося сопла.
- •30.Совершенный газ.
- •31.Поле физической величины: определение. Основное отличие движения жидких тел от движения твердых тел. Понятия, дающие наглядное представление о поле течения.
- •32. Система скачков уплотнения. Сверхзвуковой диффузор - воздухозаборник внешнего и смешанного сжатия
- •33.Обобщенная гипотеза Ньютона о связи между напряжениями и скоростями деформаций (закон Стокса).
- •34.Принципы синтезирования сложных потенциальных течений из простейших. Основные условия, которые необходимо при этом соблюдать.
- •35.Постулат Жуковского-Чаплыгина и его роль в определении циркуляции по профилю.
- •36.Функция тока и уравнение линии тока. Физический смысл разности значений функций тока на двух линиях тока.
- •37.Режим течения в идеальном канале с горлом
- •38.Отражение характеристик от твёрдой стенки и от границы свободной струи.
- •39.Отражение скачков уплотнения от твердой стенки и от границы свободной струи.
- •40.Связь между скоростью и температурой в энергоизолированном течении.
- •41.Сильные и слабые косые скачки уплотнения. Причины образования отсоединенных скачков уплотнения.
- •42. Определяемые и определяющие критерии подобия. Полное и частичное подобие. Автомодельность
- •43.Толщина пограничного слоя. Динамический и тепловой пограничные слои.
30.Совершенный газ.
Газ удовлетворяющий
уравнению Клайперона
и имеющий
,
называется совершенным, где Т-
термоденомическая температура,
- газовая постоянная, Р- абсолютное
давление. Идеальный газ – это совершенный
газ, лишённый вязкости.
31.Поле физической величины: определение. Основное отличие движения жидких тел от движения твердых тел. Понятия, дающие наглядное представление о поле течения.
Полем физической величины (скорости, ускорения и т.д) называется совокупность значений этой величины, однозначно определенных в каждой точке некоторой части пространства.
Для описание области течения жидкости необходимо знать следующие параметры: скорость, плотность, давление, температуру.u=u(x, y, z, t); υ=υ(x, y, z, t); ω=ω(x, y, z, t) =(x, y, z, t)p=p(x, y, z, t) T=T(x, y, z, t)
Если поле течения явно зависит от времени, то оно называется неустановившимся или нестационарным, в ином случае — установившимся или стационарным.
На уровне физически бесконечно малых объёмов выделяют три вида движения жидкости: поступательное, вращательное и деформационное.
Из этого следует, что движение жидкости отличается от движения твёрдого тела наличием деформационного движения, вызванного изменением формы (деформацией) элементарных объёмов жидкости при движении
32. Система скачков уплотнения. Сверхзвуковой диффузор - воздухозаборник внешнего и смешанного сжатия
Тут графики тож не пытайся
33.Обобщенная гипотеза Ньютона о связи между напряжениями и скоростями деформаций (закон Стокса).
Напряжения пропорциональны скоростям деформаций, причём косательные – скоростям угловой деформации, а нормальные , возникающие от действия сил вязкости, скорости линейной деформации.
Для касательных напряжений:
;
Для нормальных
сил:
;
;
;
Полное нормалные
напряжения вязкой жидкостиможно
представить в виде:
;
;
;
-
величина, аналогичная давлению в
идеальной жидкости.
Выражения
инвариантно при повороте относительных
осей координат.
=>
;
;
;
В идеальной
жидкости, когда
=>
,
т.е. при движенииидеальной жидкости,
давление в точке не зависит от положения
площадки к которой оно приложено.
34.Принципы синтезирования сложных потенциальных течений из простейших. Основные условия, которые необходимо при этом соблюдать.
Чтобы синтезировать циркуляционные обтекания тела любого контура заданным плоским потоком, следует так подобрать распределение, особенностей (источников, стоков, вихрей) внутри этого контура, чтобы они деформировали заданный поток так же, как исследуемое тело. При этом необходимо выполнить следующее условие: 1)Алгебраическая сумма расходов источников и стоков должна равняться нулю; 2)Одна из линий тока (нулевая) должна совпадать с контуром тела; 3)Общая напряжённость присоединенных вихрей должна равняться циркуляции скорости по любому контуру, охватывающему тело.
35.Постулат Жуковского-Чаплыгина и его роль в определении циркуляции по профилю.
При безотрывном обтекании профиля, вокруг него возникает циркуляция скорости Г такой величины, при которой струи плавно стекают с задней острой кромки с конечной скоростью. Постулат – необходимое дополнение к теореме Жуковского. Он определяет причину возникновения и величину циркуляции скорости вокруг профиля.