ГОСУДАРСТВЕННЫЙ


СОЮЗА С С


СТАНДАРТ Р















АЭРОДИНАМИКА
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 23281-78

Издание официально

е








Ц.ена 15 коп.






ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москв

аУ

Группа ДЮ

ДК 001.4 : 629.7.015 : 006.354

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

А

ГОСТ

23281—78

ЭРОДИНАМИКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
'.Термины, определения и буквенные обозначения
Flight vehicle aerodynamics.

Terms, definitions and symbols

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 сентяб­ря 1978 г. № 2600 срок введения установлен

с 01.07. 1979 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и технике термины, определения и буквенные обозначения понятий, относящихся к области аэродинамики. Стандарт распространяет­ся на разделы аэродинамики, относящиеся к описанию течений газа около летательных аппаратов при движении их в атмосфере Земли и других планет или при обтекании их моделей и элемен­тов в аэродинамических трубах и газодинамических установках.

Термины, определения и буквенные обозначения, установлен­ные настоящим стандартом, обязательны для применения в доку­ментации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер­мин.

Для отдельных стандартизованных терминов приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, ис­ключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов и их эквивалентов на английском языке. Стандарти­зованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.

В

Издание официальное

обязательном приложении приведены термины, определения и буквенные обозначения некоторых понятий, относящихся к тер­модинамике, теории теплообмена и механике.

Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1979

Термин

Обозначение

Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ


1. Аэродинамика

Е. Aerodynamics


2. Идеальный газ

Е. Ideal gas


3. Совершенный газ

Е. Perfect gas


Раздел механики сплошных сред, в котором изучаются закономерности движения газа, преимущественно воз­духа, а также механическое и тепло­вое взаимодействие между газом и движущимися в нем телами


СРЕДА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


4. Несовершенный газ

Е. Non-perfect gas


5. Многофазная среда

Е. Multiphase mixture


Невязкий нетеплопроводный газ, при движении которого возникают только нормальные напряжения.

Примечание. В идеальном газе вектор силы, действующей на любую выбранную в нем площад­ку, ортогонален к этой площадке Газ, удовлетворяющий уравнению Клапейрона p=qRT и имеющий по­стоянные удельные теплоемкости Ср. и cv, где р — давление, р — плот­ность, Т — термодинамическая тем­пература, R газовая постоянная. Ср — удельная теплоемкость при по­стоянном давлении, Cv удельная теплоемкость при постоянном объе­ме.

Примечание. Совершенный газ представляет собой наиболее простую модель газа и может быть как идеальным, так и неидеальным Газ, не удовлетворяющий уравне­нию Клапейрона или условию посто­янства удельных теплоемкостей Ср и С V

Среда, состоящая из веществ, на­ходящихся в различных фазовых со­стояниях.

Примечания:

  1. Под средой понимается веще­ство, движение которого рассмат­ривается.

  2. В аэродинамике обычно рас­сматриваются многофазные среды, состоящие из газовой фазы, в ко­торой жидкая и (или) твердая фаза распределены в виде мелких частиц






























Термин

Обозначение

Определение

6. Газодинамическая переменная

Е. Gasdynamic variable


Обобщенное наименование механи­ческих и термодинамических пере­менных, определяющих движение и состояние газа в поле течения.

Примечание. Газодинамичес­кими переменными являются ско­рость V, давление р, плотность р, температура Т и т. д.

  1. Показатель адиаба­ты

Е. Isentropic exponent

  1. Уравнение состояния газа

Е. Equation of state

Ї (*)

Отношение удельных теплоемкос­тей

Уравнение, связывающее давление, температуру и плотность или удель­ный объем газа

9. Скорость звука

а

Скорость распространения малых

Е. Velocity of sound

(По ГОСТ 23199—78)

возмущений давления в газе

10. Замороженная ско­рость звука

Е. Frozen velocity of sound

af

Скорость звука в релаксирующей среде, характеризующаяся тем, что в процессе изменения состояния газа в звуковой волне энергия релаксиру­ющих степеней свободы и состав га­за остаются неизменными.

Примечание. С заморожен­ной скоростью звука распространя­ются высокочастотные колебания, при которых сот -►оо, о>—частота колебаний, т — характерное время релаксации

11. Равновесная ско­рость звука

Е. Equilibrium velocity of sound

dg

Скорость звука, характеризующая­ся тем, что при изменении состояния среды в звуковой волне сохраняется термодинамическое равновесие.

Примечание. С равновесной скоростью звука распространяются низкочастотные колебания, при ко­торых (от-> 0

12. Динамическая вяз-

р

Величина, характеризующая моле-

кость газа

(По ГОСТ

кулярный перенос импульса в потоке

Е. Dynamic viscosity

23199—78)

газа, приводящий при наличии гра­диента скорости к появлению каса­тельных напряжений.

Примечание. Согласно зако­ну Ньютона касательное напряже­ние на стенке т определяется фор­мулой

где dV/dn производная скорости по нормали к стенке



Термин

Обозначение

Определение

13. Кинематическая

V

Отношение динамической вязкости

вязкость газа

(По ГОСТ

к плотности газа

Е. Kinematic viscosity

23199—78)

v=n/e

14. Коэффициент диф-

D

Величина, характеризующая моле-

фузии газа

(По ГОСТ

кулярный перенос вещества в газе,

Е. Diffusion coefficient

23199—78)

обусловленный градиентом концент­рации вещества

15. Коэффициент тер­модиффузии газа

Е. Thermal diffusion coefficient

£)7-

Величина, характеризующая моле­кулярный перенос вещества в газе, обусловленный градиентом темпера­туры среды

16. Коэффициент баро­диффузии газа

Е. Barodiffusion coefficient

DP

Величина, характеризующая моле­кулярный перенос вещества в газе, обусловленный градиентом давления среды

17. Динамическая тур­булентная вязкость газа

Е. Eddy viscosity


Величина, характеризующая пере­нос импульса в турбулентном потоке газа, приводящий при наличии гра­диента осредненной скорости к появ­лению касательных напряжений.

Примечание. В плоскопарал­лельном течении, осредненная ско­рость V которого зависит только от одной координаты у, касатель­ное напряжение турбулентного тре­ния т' согласно гипотезе Буссинес­ка определяется формулой

т'=ртdV/dy

18. Кинематическая турбулентная вязкость газа

VT

Отношение динамической турбу­лентной вязкости к плотности газа

vt=Ht/C

19. Турбулентная те­плопроводность газа

Е. Eddy conductivity

Лт

Величина, характеризующая перенос тепла в турбулентном потоке газа, приводящий при наличии градиента осредненной температуры к появле­нию теплового потока

20. Коэффициент тур­булентной диффузии газа

Е. Eddy diffusion coefficient

7)т

Величина, характеризующая перенос вещества в турбулентном потоке га­за, обусловленный градиентом осред­ненной концентрации вещества

ВИДЫ ТЕЧЕНИЙ ГАЗА



Т

21. Течение сплошной среды

Е. Continium fluid flow

ечение, в котором характерная средняя длина свободного пробега молекул пренебрежимо мала по сравнению с характерными линейны­ми размерами (п. 101)


Термин

Обозначение

Определение

  1. Течение со сколь­жением

Е. Slip flow

  1. Свободномолеку­лярное течение

Е. Free molecular flow

  1. Установившееся те­чение

Е. Steady flow

  1. Неустановившееся течение

Е. Unsteady flow

  1. Одномерное тече­ние

Е. One-dimensional flow

  1. Плоскопараллель­ное течение

Е. Two-dimensional flow

  1. Осесимметричное течение

Е. Axisymmetric flow

  1. Коническое течение

Е. Conical flow

  1. Пространственное течение

Е. Three-dimensional flow


Течение слабо разреженного газа, для описания которого используются уравнения течения сплошной среды с граничными условиями скольжения (п. 106) и скачка температуры (п. 107) вместо граничных условий при­липания (п. 105)

Течение разреженного газа, в ко­тором характерная длина свободного пробега молекул много больше ха­рактерного линейного размера

Течение, в каждой точке которого (в данной системе координат) газо­динамические переменные не изменя­ются во времени

Течение, в точках которого (в дан­ной системе координат) газодинами­ческие переменные изменяются во времени

Течение, в котором газодинамиче­ские переменные зависят от одной пространственной координаты

Течение, в котором частицы газа движутся параллельно некоторой фиксированной плоскости, при этом в соответственных точках всех плос­костей, параллельных этой плоскости, газодинамические переменные имеют одинаковые значения.

Примечание. Г азодинамиче- ские переменные такого течения в декартовой системе координат с осью oz, направленной перпенди­кулярно к данной фиксированной плоскости, не зависят от коорди­наты Z

Течение, в котором поля газодина­мических переменных одинаковы во всех плоскостях, проходящих через ось симметрии

Течение, в котором все газодина­мические переменные постоянны вдоль прямых (лучей), проведенных из некоторой фиксированной точки

Течение, в котором газодинамичес­кие переменные в декартовой систе­ме координат при любой ее ориен­тации зависят от всех пространствен­ных координат



Тер .мин

Обозначение

Определение

31. Дозвуковое течение


Течение газа с дозвуковыми ско-

Е. Subsonic flow


ростями (число Маха М<1).

Примечание к пп. 31—34. В задачах внешней аэродинамики ча­сто употребляют термины «дозву­ковой поток», «сверхзвуковой по­ток», которые обычно относятся к невозмущенному течению, поэтому правомерно, например, такое выра­жение: «обтекание затупленного тела сверхзвуковым потоком», хо­тя в этом случае в поле течения имеются области как сверхзвуко­вых, так и дозвуковых скоростей Течение газа со скоростями, близ-

32. Трансзвуковое те-


чение


кими к скорости звука, и содержа-

Е. Transonic flow


щее области как дозвуковых, так и сверхзвуковых скоростей

(|М-1|«1)

33. Сверхзвуковое те-


Течение газа со сверхзвуковыми

чение


скоростями (М>1)

Е. Supersonic flow


34. Гиперзвуковое те-


Течение газа с гиперзвуковыми ско-

чение


ростями (М» 1)

Е. Hypersonic flow


35. Равновесное тече-


Течение газа, в котором поддержи-

НИЄ


вается состояние полного термодина-

Е. Equilibrium flow


мического равновесия

36. Неравновесное те-


Течение газа, в котором отсутству-

чение


ет термодинамическое равновесие

■ Е. Nonequilibrium flow



37. Замороженное те-


Течение газа, в котором отсутству-

чение


ет обмен энергией между различны-

Е. Frozen flow


ми степенями свободы молекул и со­став газа неизменен

38. Многофазное гече-


Течение многофазной среды

ние

Е. Multiphase flow



39. Вихревое течение


Течение, в поле которого вихрь

Е. Vortex flow


скорости отличен от нуля

40. Безвихревое тече-


Течение, в котором вихрь скорости

НИЄ


равен нулю

Е. Vortex-free flow



41. Потенциальное те-


Течение, для которого существует

чение


потенциал скорости (п. 65)

Е. Potential flow



42. Адиабатическое те-


Течение, в котором отсутствует

чение


теплообмен между частицами газа, а

Е. Adiabatic flow


также между газом и ограничиваю­щими его поверхностями