Материал: Дорфман Л.А. Гидродинамическое сопротивление и теплоотдача вращающихся тел

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

§ 101

ТЕЧЕНИЕ ПРИ ПОСТЕПЕННОМ РАЗГОНЕ

53

 

Вводим обозначения

 

 

 

^ = U,

= W

 

 

dz

dz

 

и вместо системы (2.97), (2.98) рассмотрим систему с пара­

метром

к, представив искомые

функции и, w, U, W, h

в виде

рядов;

 

 

. 03

СО

 

и — v /"«„>

Л — У^п/1Н.

 

71 = 0

п = 0

Подставив эти ряды в (2.97), (2.98), (2.99), получим для определения слагаемых рекуррентные формулы:

i

со „

+ /*

^п-т^т+^-т^т ип-тит

О0 т = О

t со

*У fa-~2

®Я+1

0 0т

t

ОО

 

 

 

^7tll

у*

&П-HI Н

2”^П — H^iu

О

0

т

 

\ дН ,,

 

 

 

1

 

 

 

— 2 ^п-т^т) -fad-’

t

со

 

 

 

— У rft

 

(^^и- in^in I п

т

2 ^п — т^т I

°

°

 

1

\дН ,

 

 

 

Ч- 2

dt,

 

 

z

 

 

 

 

— 2 / ^д+i

4 ^n+i) dz,

6

54

ЛАМИНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ

ВОКРУГ ДИСКА

[ГЛ. It

Далее в

работе Д. Е. Долидзе

показывается сходимость

указанного процесса последовательных приближений. Иссле­ дуется также характер поведения vz в бесконечности.

Заметим, что

в первом

приближении /0 = Л0 —0 и, со­

гласно предыдущему:

 

 

 

 

vr = -y2 = 0,

p--=p^t),

 

t

 

Г

г2 "I о (т) d~.

rz

I*

еХР

 

J

L ~ 47(Г=Ч) J--- 1'

 

0

 

 

(<—т)3

Отсюда видно,

что

первым

приближением можно харак­

теризовать только вращательное движение при отсутствии эффекта центробежных сил.

Вычислим момент сил

сопротивления для одной

стороны

диска радиуса R. Он равен

_

 

 

л

 

 

 

/Ио —2- f

 

r* dr = —

- ■

(2.100)

и

J

дг

 

2^t

 

Во втором приближении уже появляется эффект центро­

бежных сил,

однако формула (2.100)

для момента

сопроти­

вления остается неизменной.

!) См, сноску на стр. 51.

ГЛАВА 111

ПЕРЕХОД ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ ВОКРУГ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКА В ТУРБУЛЕНТНОЕ

§ 11. Общая картина явления

Еще при первых опытах по определению момента трения вращающегося диска наблюдалось характерное изменение кривой зависимости трения от числа Рейнольдса. При зна­

чениях чисел Рейнольдса R==-^- порядка 3- 105 зависи-

jMOCTb коэффициента момента cv—R 0’’ превращается в за­

висимость вида — R-0’2. Очень четкая картина изменения c w

при переходе от ламинарного режима к турбулентному получена в опытах Теодорсена и Регира (см. рис. 3 и сноску на стр. 21).

Некоторые наблюдения явления перехода были проделаны Смитом )*. Подробное исследование явления потери устойчи­ вости ламинарного течения вблизи вращающегося диска проведено Грегори, Стюартом и Волкером2). Для получения картины перехода они покрывали диск диаметром 304,5 мм и толщиной 6,35 мм, сделанный из прозрачного пластика, тонким слоем каолина. С другой стороны для контрастности диск зачернялся. При вращении диска с угловой скоростью до 3000 об!мин каолин «сметался»3) потоком, давая очень характерную картину (рис. 17) появления стоячих (относи­ тельно диска) волн вихрей в зоне перехода. Полученная картина показывает, что фронт волны распространяется

1) S m i t h N. H„ NACA TN, № 1227, 1947. a) См. сноску на стр. 19.

3) О методе каолина см. П о в х И. Л., Аэродинамический экспе­ римент в машиностроении, Машгиз, 1959.

56 ПЕРЕХОД ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ В ТУРБУЛЕНТНОЕ [1'Л. III

в направлении, составляющем угол е =14° с радиальным направлением. Заметим, что это соответствует замерам Смита. Число вихрей по окружности диска равно 28—31. Фотогра­ фия «сметания» каолина указывает также начало потерн устойчивости и точку перехода в турбулентный поток.

Рис. 17. Схема «сметания» каолина при вращении диска в свободном пространстве (по фотоснимку Грегори и Волкера).

Другим методом, который применили исследователи, явился акустический. С помощью акустического стетоскопа, который вводился в зону пограничного слоя вблизи диска, прослушивались звуковые явления. В ламинарной зоне на­ блюдалась тишина, в переходной — слышался звук опреде­ ленной высоты тона вследствие быстрого прохождения завихрений возле трубки стетоскопа, в турбулентной зоне появлялся характерный турбулентный «вой». Таким путем

были зафиксированы

точки потери устойчивости и перехода

в Турбулентную зону, которые приведены в таблице 7.

Были

проведены

замеры на дисках двух диаметров. Как

показали

Опыты, НИ

диаметр диска, ни окружная скорость

сами по себе не влияют на явления перехода, а влияет число

Г^(л)

Рейнольдса R — -у-. Некоторое влияние оказывает турбу»

§ П] ОБЩАЯ КАРТИНА ЯВЛЕНИЯ 57

лентность окружающей среды, она дает разброс опытных точек. (Например, в тот день, когда воздух в помещении

был более спокойным, переход наступал при

2,99 - 105).

Влияет также шероховатость поверхности диска. Так, на­ пример, Смит1), наблюдая переход с помощью термоанемо­ метра, на более тщательно отполированном диске получил RKp —3,1.10s. Теодорсен и Регир2) наблюдали, что шеро­ ховатость уменьшает RBp. Они заметили, что обдув диска тонкой струей по центру также уменьшает RKp. Таким образом, RKp имеет порядок 3- 105, что соответствует ре­ зультатам замеров с =/(R).

Таблица 7

Результаты замеров точки потери устойчивости и точки перехода для диска диаметром 304,5 мм

(по Грегори и Волкеру)

 

Начало неустойчивости

Точка перехода

OOlMttH

г (мм)

1О“5 R

г (мм)

io5r

 

3200

89

1,82

110,5

2,82

2900

94

1,85

115

2,77

2585

98,3

1,80

125

2,91

2200

106,7

1,81

132

2,77

1950

122,7

2,12

145,8

2,99

1700

120,4

1,78

152,2

2,85

)*1370

137

1,86

171,5

2,90

*1250)

152,4

2,10

177,5

2,85

600 )*

215

2,00

250

2,70

*) Диск диаметром 609 мм.

Заметим (рис. 18), что при потере устойчивости ламинар­ ного пограничного слоя профили скоростей в пограничном слое незначительно изменяются, их существенная перестройка начинается лишь при окончательном переходе к турбулент­ ному режиму.

!) См. сноску!) на стр. 55. -) См. сноску на стр. 21.

58

ПЕРЕХОД ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ В ТУРБУЛЕНТНОЕ

[ГЛ. 111

Тщательное исследование зоны неустойчивости было про­

ведено

Грегори, Стюартом и Волкером1) при

помощи

Рис. 18. Изменение профиля касательных скоростей вблизи вращающегося диска при потере устойчивости ламинарного течения, «=2100 об1мин; начало потери устойчивости при г=105 мм; переход к турбулентному течению при г=120,5 мм (по Грегори и Волкеру).

микрофона с усилителем. Анализатор частот, связанный с усилителем, позволил получить картину колебаний в зоне

т) См. сноску' на стр. 19.

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124938