Подъёмная сила

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ПА ПЕ ПЁ ПИ ПЛ ПН ПО ПП ПР ПС ПТ ПУ ПФ ПХ ПЧ ПШ ПЫ ПЬ ПЭ ПЮ ПЯ
ПОА
ПОБ
ПОВ
ПОГ
ПОД
ПОЕ
ПОЖ
ПОЗ
ПОИ
ПОЙ
ПОК
ПОЛ
ПОМ
ПОН
ПОО
ПОП
ПОР
ПОС
ПОТ
ПОУ
ПОХ
ПОЦ
ПОЧ
ПОШ
ПОЭ
ПОЯ

Подъёмная сила, составляющая полной силы давления жидкой или газообразной среды на движущееся в ней тело, направленная перпендикулярно к скорости тела (к скорости центра тяжести тела, если оно движется непоступательно). Возникает Подъёмная сила вследствие несимметрии обтекания тела средой. Например, при обтекании крыла самолёта (рис. 1) частицы среды, обтекающие нижнюю поверхность, проходят за тот же промежуток времени меньший путь, чем частицы, обтекающие верхнюю, более выпуклую поверхность и, следовательно, имеют меньшую скорость. Но, согласно Бернулли уравнению, там, где скорость частиц меньше, давление среды больше и наоборот. В результате давление среды на нижнюю поверхность крыла будет больше, чем на верхнюю, что и приводит к появлению Подъёмная сила

Рис. 1. Обтекание профиля крыла самолёта. Скорость <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>н</sub> < <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>в</sub>, давление р<sub>н</sub>>р<sub>в</sub>, Y — подъёмная сила крыла. Подъёмная сила.

Рис. 1. Обтекание профиля крыла самолёта. Скорость nн < nв, давление рнв, Y — подъёмная сила крыла.

  Несимметричное обтекание крыла можно представить как результат наложения на симметричное течение циркуляционного потока вокруг контура крыла, направленного на более выпуклой части поверхности в сторону течения, что приводит к увеличению скорости, а на менее выпуклой — против течения, что приводит к её уменьшению. Тогда Подъёмная сила Y будет зависеть от величины циркуляции скорости Г и, согласно Жуковского теореме, для участка крыла длиной L, обтекаемого плоскопараллельным потоком идеальной несжимаемой жидкости, Y = ruГL, где rплотность среды, uскорость набегающего потока.

  Поскольку Г имеет размерность [u×l], то Подъёмная сила можно выразить равенством Y = cyrSu2/2 обычно применяемым, в аэродинамике где S — величина характерной для тела площади (например, площадь крыла в плане), су — безразмерный коэффициент П. с., зависящий от формы тела, его ориентации в среде и чисел Рейнольдса Re и Маха М. Значение суопределяют теоретическим расчётом или экспериментально. Так, согласно теории Жуковского, для крыла в плоско-параллельном потоке су= 2m (aa0), где aугол атаки (угол между направлением скорости набегающего потока и хордой крыла), a0 — угол нулевой Подъёмная сила, m — коэффициент, зависящий только от формы профиля крыла, например, для тонкой изогнутой пластины m = p. В случае крыла конечного размаха / коэффициент m = p/(1 — 2/l), где l = l2/S — удлинение крыла.

  В реальной жидкости в результате влияния вязкости величина m меньше теоретической, причём эта разница возрастает по мере увеличения относительной толщины профиля; значение угла a0 также меньше теоретического. Кроме того, с увеличением угла a зависимость суот a (рис. 2), перестаёт быть линейной и величина dcy/da монотонно убывает, становясь равной нулю при угле атаки aкр, которому соответствует максимальная величина коэффициента Подъёмная сила — cymax. Дальнейшее увеличение а ведёт к падению су вследствие отрыва пограничного слоя от верхней поверхности крыла. Величина cymax имеет существенное значение, т.к. чем она больше, тем меньше скорость взлёта и посадки самолёта.

Рис. 2. Зависимость с<sub>у</sub> от <span style='font-family:Symbol'>a</span>. Подъёмная сила.

Рис. 2. Зависимость су от a.

  При больших, но докритических скоростях, т. е. таких, для которых М < Мкр(Mkp — значение числа М набегающего потока, при котором вблизи поверхности профиля местные значения числа М = 1), становится существенной сжимаемость газа. Для слабо изогнутых и тонких профилей при малых углах атаки сжимаемость можно приближённо учесть, положив , .

При сверхзвуковых скоростях характер обтекания существенно меняется. Так, при обтекании плоской пластины у передней кромки на верхней поверхности образуются волны разрежения, а на нижней — ударная волна (рис. 3). В результате давление рн на нижней поверхности пластины становится больше, чем на верхней (рв); возникает суммарная сила, нормальная к поверхности пластины, составляющая которой, перпендикулярная к скорости набегающего потока, и есть Подъёмная сила Для малых М > 1 и малых a Подъёмная сила пластины может быть вычислена по формуле . Эта формула справедлива и для тонких профилей произвольной формы с острой передней кромкой.

Рис. 3. Схема сверхзвукового обтекания пластинки: <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>в</sub> > <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>1</sub>, р<sub>в</sub> < p<sub>1</sub>; <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>2</sub> < <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>в</sub>, р<sub>2</sub> > р<sub>в</sub>; <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>н</sub> < <span style='font-size:10.0pt;font-family:Symbol'>n</span><sub>1</sub>, р<sub>н</sub> > <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>1</sub>; <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>3</sub>> <span style='font-family:Symbol'>n</span><sub>н</sub>, p<sub>3</sub> < р<sub>н</sub>. Подъёмная сила.

Рис. 3. Схема сверхзвукового обтекания пластинки: nв > n1, рв < p1; n2 < nв, р2 > рв; nн < n1, рн > n1; n3> nн, p3 < рн.

 

  Лит.: Жуковский Н.Е., О присоединенных вихрях, Избр. соч., т. 2, М. — Л., 1948; Лойцянский Л. Г., Механика жидкости и газа, 2 изд., М., 1957; Голубев В. В., Лекции по теории крыла, М. — Л., 1949; Абрамович Г. Н., Прикладная газовая динамика, 2 изд., М., 1953; Ферри А., Аэродинамика сверхзвуковых течений, пер. с англ., М., 1953.

  М. Я. Юделович.

Так же Вы можете узнать о...


Каратегинский хребет, южный отрог Гиссарского хребта в Таджикской ССР, вдоль левого берега р.
Кристаллический счётчик, прибор для регистрации ионизирующих излучений, основанный на появлении под их действием заметной электропроводности у диэлектриков.
Марианский жёлоб, узкая депрессия на западе Тихого океана, протянувшаяся вдоль Марианских островов почти на 1500 км.
Неналоговые доходы, один из видов доходов государственных и местных бюджетов.
Персеверация (лат. perseveratio — настойчивость, упорство, от persevere — упорствую, продолжаю), упорное возобновление у человека какого-либо психического образа, действия или состояния.
Рахманинов Иван Герасимович (около середины 50-х гг.
Скрытое фотографическое изображение, невидимое изменение, возникающее в светочувствительном материале при действии на него оптического излучения и преобразуемое в процессе фотографической обработки в воспринимаемое человеческим глазом изображение Для этого преобразования, называемого визуализацией, в классической фотографии используют способность С.
Тиковое дерево, тековое дерево, тик (Tectona grandis), дерево семейства вербеновых, высотой до 40—50 м, с крупными (длина 30—60 см) листьями.
Фундаментализм, крайне консервативное течение в современном протестантизме, направленное против либерального протестантского рационализма (осуждаемого фундаменталистами как модернизм), Отвергая любую критику Библии и проповедуя непогрешимость Священного писания как «фундамента» христианства, Ф.
Эгеде-Ниссен Адам Яльмар Эгеде-Ниссен (Egede-Nissen), Адам Яльмар (29.
Антагонистические игры (матем.), понятие теории игр (см.
Ботвоуборочная машина, машина для срезания и дробления ботвы картофеля.
Галлуа Люсьен Галлуа (Gallois) Люсьен (1857, Мец, — 1941, Париж), французский географ.
Джангильдин Алиби Тогжанович (1884, аул Койдагул Тургайского уезда, ныне Кустанайская область, — 14.