Подробное описание документа
Мышенков В. И.
Численное исследование обтекания аппарата с работающим двигателем / Мышенков В. И., Мышенкова Е. В. - DOI 10.18698/2542-1468-2017-2-87-94 // Лесной вестник. - 2017. - Т. 21, № 2. -
Приводятся результаты расчетов отрывного течения, возникающего на боковой поверхности летательного аппарата вследствие взаимодействия набегающего потока со струей маршевого двигателя в широких диапазонах изменения определяющих параметров: числа Маха потока и струи, числа Рейнольдса, степени нерасчетности, относительной температуры струи, толщины вязких слоев на срезе сопла и др. Расчеты проводятся с использованием полных уравнений Навье — Стокса. Исследуется динамика развития отрывного течения, приводятся зависимости газодинамических и геометрических параметров отрывной зоны от определяющих параметров задачи: М ∞ , M а , Re ∞ , n , T a ∞ , δ a , δ ∞ . Установлено, что размеры отрывной области с увеличением n , δ a , δ ∞ и с уменьшением M a , T a ∞ возрастают. С увеличением М ∞ размеры отрывной области меняются немонотонно, достигая максимума при М ∞ ≈ 1,5, а затем уменьшаются. При увеличении Re ∞ длина отрывной области непрерывно возрастает, а высота меняется немонотонно. Давление p m в отрывной области с изменением параметров M a , T a ∞ , δ a , δ ∞ меняется слабо, а с увеличением М ∞ и n — возрастает пропорционально значению ≈ n 0,5 М ∞ . С увеличением числа Re ∞ монотонно уменьшается p m . В отрывных областях достаточно больших размеров давление и температура газа практически одинаковы везде, кроме окрестностей точек отрыва и смыкания струйных потоков. При малых значениях М ∞ отрывную область в основном заполняет газ набегающего потока. С увеличением М ∞ увеличивается поступление газа в отрывную область из струйного пограничного слоя, и при М ∞ ≥ 3 газ струи становится доминирующей долей циркулирующего в отрывной области газа. Догорание остатков горючего в отрывной области может вызвать повышение температуры прилегающей поверхности аппарата.
533.6.011 Течение газов и движение тел в газах
