第9章 膨胀波和激波_第1页
第9章 膨胀波和激波_第2页
第9章 膨胀波和激波_第3页
第9章 膨胀波和激波_第4页
第9章 膨胀波和激波_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、工程流体力学 v 当超声速流流过凸 曲面或凸折面时,通道 面积加大,气流发生膨 胀,而在膨胀伊始因受 扰动而产生马赫波。这 种气流受扰后压强将下 降,速度将增大情况下 的马赫波称为膨胀波。 ( 图9-1、9-2) 膨胀波产生的特点: 1.超声速来流为定常二维流动,在壁面折转处必 定产生一扇型膨胀波组,此扇型膨胀波是有无 限多的马赫波所组成 2.经过膨胀波组时,气流参数是连续变化的, 其速度增大,压强、密度和温度相应减小,流动过程为绝热等熵的膨 胀过程. 3.气流通过膨胀波组后,将平行于壁面OB流动. 4.沿膨胀波束的任一条马赫线,气流参数不变,固每条马赫线也是 等压线。而且马赫线是一条直线 .

2、 5. 膨胀波束中的任一点的速度大小仅与 该点的气流方向有关. v 气流通过凹面时从B开始通道面逐 渐减小,在超声速流情况下,速度就会 逐渐减小,压强就会逐渐增大。与此同 时,气流的方向也逐渐转向,产生一系 列的微弱扰动,从而产生一系列的马赫波,这种马赫波称 为压缩波。气流沿整个凹曲面的流动,实际上是由这 一系列的马赫波汇成一个突跃面(图94)。气流经过 这个突跃面后,流动参数要发生突跃变化:速度会突 跃减小;而压强和密度会突跃增大。这个突跃面是个 强间断面,即是激波面。 一、激波的分类 v1. 斜激波(超声速气流 经过激波流动方向变化) v2.正激波 (超声速气流 经过激波流动方向不变化)

3、6 一、激波的分类 v3.脱体激波(超声速气流 流过钝头物体产生的激波) 激波实例: 美军超音速飞机 v激波的流动不能作为 等熵流动处理。但是, 气流经过激波可以看作是绝热过程。 二、正激波 正激波的形成过程正激波的形成过程:见图97直圆管在活塞右 侧是无限延伸的,开始时管道中充满静止气体 如(a)所示,活塞向右突然作加速运动,在一 段时间内速度逐步加大到v,然后以等速v运动. 活塞表面靠近的气体依次引起微弱的扰动, 这些扰动波一个个向右传播。 如(b)所示,当活塞不断向右加速时,一道接 一道的扰动波向右传播,而且后续波的波速总 是大于现行波的波速,所以后面的波一定能追 上前面的波。 如(c)

4、所示,无数个小扰动弱波叠加在一起形 成一个垂直面的压缩波,这就是正激波。 (1) 激波向右的传播速度,激波 后气体的运动速度则为活塞向右移动的 速度 ,见图98(a) (2)当把坐标系建立在激波面上时, 激波前的气体以速度 向左流向 激波,经过激波后气体速度为 , 见图98(b). s v v s vv 1 vv s 激波的传播速度: 二、正激波 v应用动量方程动量方程: 为圆管横截面的面积 应用连续性方程连续性方程: 联立 和 得正激波的传播速度 : A )(a )(b)(a )()( 121sss vvvvAppA 1 12 pp vvs )( 21 vvAvA ss s vv 2 12

5、2 1 1 2 1 1 1 2 12 12 1 1 p p ppp v s )(b )(19 二、正激波 v由式(91)可见,随着激波强度的增大( , 增大),激波 的传播速度也增大。若激波强度很弱,即 , 。 此时激波已成为微弱压缩波,则式(91)可写成: 上式表示微弱压缩波是以声速传播的. 将式(91)代入式(b)得波面后得气流速度波面后得气流速度 (92) 由此式可见,激波的强度越弱,气体的流速越低。如果是微弱的扰动 波,波面后的气体是没有运动的,即 , , 。 12 / pp 12/ 12/ p p 1 12/ 1 c d dppp vs 12 12 )1)(1( )( 2 1 1 2

6、 1 1 21 1212 p pppp v 12/p p 11 12/ 0v 二、正激波 v 气体在绝热的管内流动产生正激波。激波上游 (波后)和下游(波前)的参数分别以下脚标“1”、 “2” 表示。设激波等速移动,并将坐标系固连在激波 上,这样无论激波运动与否,均可将激波视为静止 的。通常把这种激波叫做定常运动的正激波或驻址 正激波。若激波面的面积为A(垂直于纸面),并设 正激波前后的气流参数分别为 , , , 和 , , , , 则可以根据以下四个方程连续性方程、动量方 程、能量方程和状态方程来建立正激波前后各参数 之间的关系式。 1 p 2 v 2 T 2 2 p 1 v 1 T1 一、

7、激波的基本控制方程 连续性方程:连续性方程: 动量方程:动量方程: 能量方程:能量方程: 或或 状态方程状态方程 : 2211 vv 2 22 2 1112 vvpp 2 2 2 2 1 1 2 1 1212 p k kvp k kv 21 1 1212 22 1 2 2 2 1 2 1 c k k k cv k cv 22 2 11 1 T p T p 二、普朗特关系式 由能量方程和动量方程可得: 而 由上面三式可得 普朗特(Prandtl)关系式 : 1 2 1 2 2 2 11 1 22 2 21 kv c kv c v p v p vv 2 1 2 2 1 2 1 2 1 v k c

8、k c 2 2 2 2 2 2 1 2 1 v k c k c 1 2,1 , aa MM 三、正激波前、后参数的关系式 v1.速度比速度比 v2.压强比压强比 v3.密度比密度比 v4.温度比温度比 v5.声速比声速比 v6.马赫数比马赫数比 1 1 2 2 1 2 )1( 1 1v p p kMa v 1 1 1 2 2 1 1 2 k k Ma k k p p 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 Ma k Ma k k ) 1( ) 1(2 1 ) 1(2 2 1 2 1 2 1 1 2 Mak Mak k kkMa T T 5 . 0 2 1 2 1 2 1 1 2 ) 1( )

9、1(2 1 ) 1(2 Mak Mak k kkMa c c 2/ ) 1( 2/ ) 1( 2 1 2 1 1 2 kkMa kMa Ma Ma v当超音速气流流过图 中所示 的凹壁面时将产生斜激波,气 流的速度由超音速变为亚音 速,而且流动的方向也将发 生变化。壁面的转折角为 , 用角标1和2分别表示波前和 波后,n和t分别表示速度与 激波面垂直和平行的分量, 激波与波前壁面的交角称激 波角,如图中 。 气流通过激波时的基本方程 v连续方程: v法线方向动量方程: 切线方向动量方程: v能量方程: v由 v得 v由上面的分析我们可以知道,气流通过斜激波时,只有法 向速度分量减小,而切向速度

10、不变。同时气流通过斜激波 时,法向总焓的值没有变化。因此,可以将斜激波视为以 法向分速度为波前速度的正激波。 nn vv 2211 )( 211112nnn vvvpp 0)( 1211 ttn vvv 0 2 2 2 2 1 1 22 h v h v h 2 1 2 1 2 1tn vvv 2 2 2 2 2 2tn vvv 0 2 1 0 2 2 2 2 1 1 222 h v h v h v h tnn 正激波和斜激波基本方程的对照表 , 正激波斜激波 速度下脚标1,21n,2n 总焓 连续方程 动量方程 能量方程 0 2 2 2 2 1 1 22 h v h v h nn 0 2 2

11、2 2 1 1 22 h v h v h 2 22 2 1112 vvpp 2 22 2 1112nn vvpp 2211 vpvp nnnn vpvp 2211 2 2 00 t v hh 0h 斜激波前后的气流参数比 v密度比: v压强比: v温度比: 其中以法向速度表示的马赫数为 : 22 2 1 1 21 sin 11 pkk Ma pkk 2222 211 22 11 2sin(1)2(1)sin 1(1)sin TkMakkMa TkkMa 11 11 11 sin sin n n vv MaMa cc 22 1 2 22 1 1 1 s in 1 2 s in 1 k M a k

12、 M a k v音速比: v斜激波后的马赫数: v波前后马赫数的关系: 斜激波前气流的法向分速度是超音速,斜激波后的法 向分速度是亚音速。斜激波后的气流的速度,则根据切向 气流的分速度大小的不同,可能大于音速也可能小于音速。 2222 0.5 211 22 11 2sin(1)2(1)sin 1(1)sin ckMakkMa ckkMa 22 2 22 sin() sin() n vv Ma cc 22 21 22 11 sin()sin(1)/2 sinsin(1)/2 MaMak MakMak 斜激波前后的气流参数比 v自由界面上的反射自由界面上的反射 v在自由界面上的反射在自由界面上的反

13、射 在固体避面上的反射在固体避面上的反射 型激波系型激波系 v从等压自由界面发生出来的应是膨胀波。在固体壁面上反射 时反射斜激波的激波角会大于入射斜激波的激波角 。若转折 角大于该来流马赫数下的最大转折角,此时入射激波与反射 激波就会如图所示的那样,形成型的激波系 激波的相交 同侧激波的相交 异向转折两斜激波的相交 2 1 在壁面的同一侧先后有两次转折, 产生两条斜激波AC和BC,这两 条斜激波相交于C后合成一条较 强的斜激波CD。斜激波AC和BC 在处A、B分别转折了 和 角。 超声速气流通过的管道两对壁 上都有转折处,上、下壁分别 在A1、A2处转折了 角。 A1处发出的斜激波和A2发出 的斜激波相交于B处 21, v当 时,管内无流动。 v当 时,管内发生流动。 随 的减小,速度逐渐增加, 当降低 至一定的值,喉道处 将达到声速。在收缩段,气体 是等熵的亚声速流动状态,根 据可压缩流动的性质,即使 再下降,这里仍将保持压声速 流动,不会产生超声速流。 喷管前部进口处是滞止压强 , 出口以后环境压强通常称为背压, 记以 。喉部的流动参量计以下 标“cr”。 b p 0 p 0 /1 amb pp 0 /1 amb pp amb p amb p a m b p 拉阀尔喷管 (1) 在喷管上下游压强差的作用

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论