Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.138.114.140
    [SESS_TIME] => 1732187478
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 7ec1c7d9e1dafa18f9ae8215118e51df
    [UNIQUE_KEY] => f2d0f430bf67e79adc767c92651d8d99
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Теплофизика и аэромеханика

2012 год, номер 4

Газодинамическое построение плоского сверхзвукового воздухозаборника с повышенным коэффициентом расхода

Ю. П. Гунько, И. И. Мажуль
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН
gounko@itam.nsc.ru , mazhul@itam.nsc.ru
Ключевые слова: газодинамическое построение, плоские воздухозаборники, численные расчеты, большие сверхзвуковые скорости, характеристики расхода и эффективности
Страницы: 431-448

Аннотация

Методом газодинамического конструирования построена конфигурация плоского воздухозаборника внешнего сжатия с повышенным коэффициентом расхода при больших сверхзвуковых скоростях. Отличительной его особенностью является то, что на участке внешнего сжатия формируется течение с начальным косым скачком уплотнения и последующей центрированной изоэнтропической волной сжатия, взаимодействие которых с образованием результирующего, более интенсивного, косого скачка уплотнения и контактного разрыва происходит до сечения входа во внутренний канал воздухозаборника. Рассмотрен пример построения воздухозаборника с расчетным режимом, соответствующим числу Маха Мр = 7. Получены характеристики этого воздухозаборника в диапазоне чисел Маха набегающего потока M = 4-7, которые сопоставляются с характеристиками обычного скачкового воздухозаборника. Как показали численные расчеты, выполненные на основе уравнений Навье-Стокса для турбулентного течения, воздухозаборник с изоэнтропической волной сжатия на режимах М < Mр имеет заметно большие значения коэффициента расхода j. Так, например, при М = 4 величина j » 0,72 на 33 % больше по сравнению с j » 0,54 для скачкового воздухозаборника.