П

  1. Характерный ли­нейный размер

Е. Reference length


  1. Характерная пло­щадь

Е. Reference area


  1. Характерная газо­динамическая переменная


Характерный для данной задачи линейный размер, на котором все или некоторые газодинамические пе­ременные изменяются на величину своего порядка.

Примечание. В зависимости от рассматриваемой задачи харак­терными линейными размерами мо­гут быть длина тела, средняя аэро­динамическая хорда крыла, радиус затупления передней кромки (но­ска), диаметр канала, толщина по­граничного слоя и т. д.

Площадь, которая используется для приведения к безразмерному виду силовых и тепловых нагрузок на об­текаемое тело.

Примечание. В качестве ха­рактерной площади могут исполь­зоваться площадь крыла, площадь миделевого сечения, площадь кри­тического сечения сопла и т. д. Значение газодинамической пере­менной, характеризующее порядок ее величины в поле течения.

Примечание. Характерными газодинамическими переменными мо­гут быть плотность, скорость и тем­пература в невозмущенном потоке, критическая скорость и т. д.


ОНЯТИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБТЕКАНИЕ ТЕЛА ГАЗОМ



Термин

Обозначение

Определение

  1. Условие непроте- кания

Е. Nonpermeability

  1. Условие прилипа­ния

Е. No-slip condition

  1. Условие скольже­ния

Е. Slip condition

  1. Условие скачка температуры

Е. Temperature jump condition

  1. Критическая точ­ка на поверхности тела

Критическая точка

Е. Stagnation point

  1. Высокоэнтропий­ный слой

Е. Entropy layer


Граничное условие, выражающее непроницаемость поверхности обтека­емого газом тела, при котором нор­мальная к поверхности тела состав­ляющая вектора скорости газа Vn равна скорости перемещения поверх­ности тела в направлении нормали.

Примечание. В связанной с телом системе координат условие непротекания записывают в виде к„=о

Граничное условие на поверхности тела, обтекаемого вязким газом на режиме течения сплошной среды, при котором касательные составляю­щие скорости точек поверхности тела и контактирующего с ним газа при­нимаются равными.

Примечание. В связанной с телом системе координат условие прилипания записывают в виде Ут=0, где Ут—касательная со­ставляющая вектора скорости газа на границе с телом

Граничное условие на поверхности тела, при котором касательная к об­текаемой поверхности составляющая вектора скорости газа не равна ка­сательной составляющей скорости элемента поверхности

Граничное условие на поверхности тела, при котором температура газа отличается от температуры обтекае­мой поверхности.

Примечание. Условие скачка температуры имеет место на режи­ме течения со скольжением

Точка разветвления потока, в ко­торой скорость течения в связанной с телом системе координат равна нулю

Область течения, возникающая око­ло боковой поверхности тонких за­тупленных тел в гиперзвуковом по­токе газа, занятая линиями тока, прошедшими через наиболее интен­сивную часть головной ударной вол­ны, и характеризующаяся намного большим значением энтропии, чем в остальной части поля течения



Термин

Обозначение

Определение

  1. Слой Кнудсена

Е. Knudsen layer

  1. Аэродинамическая сила

Е. Aerodynamic force

  1. Аэродинамическая подъемная сила

Е. Aerodynamic lift force

ИЗ. Сила лобового со­противления

Е. Drag force

  1. Звуковой удар

Е. Supersonic boom

  1. Аэродинамическое нагревание

Е. Aerodynamic heating

  1. Абляция

Е. Ablation

  1. Теплоизолирован­ная поверхность

  2. Абсолютно нетеп­лопроводная поверхность Е. Adiabatic surface 119. Абсолютно тепло­проводная поверхность

  1. Адиабатическая энтальпия (температура)

  2. Коэффициент вос­становления энтальпии (температуры)

Е. Recovery factor

ir

Tr

Г

Пристеночный слой, толщина кото­рого порядка средней длины свобод­ного пробега молекул газа

По ГОСТ 20058—74

По ГОСТ 20058—74

По ГОСТ 20058—74

Акустический эффект воздействия на окружающую среду ударных волн, образующихся при сверхзвуко­вом движении летательных аппара­тов в атмосфере

Нагревание обтекаемой газом по­верхности тела, движущегося в газо­образной среде с большой скоростью, при наличии конвективного, а при гиперзвуковых скоростях и радиа­ционного теплообмена с газовой сре­дой в пограничном или ударном слое

Разрушение и унос материала с обтекаемой газом поверхности тела вследствие аэродинамического нагре­вания

Обтекаемая поверхность тела, в каждой точке которой производная температуры по нормали к поверх­ности тела равна нулю

Обтекаемая поверхность тела, об­ладающего нулевой теплопроводно­стью

Обтекаемая поверхность тела, об­ладающего бесконечно большой теп­лопроводностью

Удельная энтальпия (температура) газа на поверхности теплоизолирован­ного тела, которая устанавливается при достаточно продолжительном об­текании его потоком газа при нали­чии только конвективного тепло­обмена

Величина, определяемая по фор­муле

f г—1е/ тгТе

Г- . • т _т ' ’

^ое *ое * е /

где іт и Тт адиабатические энталь­пия и температура;



Термин

Обозначение

Определение

122. Равновесная


Те, ‘е, >ое — температура, удельная энтальпия и удельная энтальпия тор­можения газа на внешней границе пограничного слоя, характеризующая отличие адиабатической энтальпии (температуры) от энтальпии (темпе­ратуры) торможения газа во внеш­нем течении

Удельная энтальпия (температура)

энтальпия (температура)

Тр

газа на поверхности тела, которая

Е. Equilibrium enthalpy


устанавливается при достаточно про-

(temperature)


должительном обтекании его ПОТО-


ПАРАМЕТРЫ

ком газа при сложном теплообмене.

Примечание. Сложный теп­лообмен включает в себя конвек­тивный теплообмен, излучение с поверхности тела, теплообмен за счет теплопроводности материала тела и т. д.

ПОДОБИЯ

123. Число Кнудсена

Кп

Безразмерный параметр, равный

Е. Knudsen number

(По ГОСТ

отношению длины свободного пробе-


23199—78)

га молекул газа к характерному ли-

124. Число Маха поле-

Моо

нейному размеру течения, К п =?./£.

Примечание. Число Кнудсе­на характеризует степень разре­женности газа

Безразмерный параметр, равный

та


отношению скорости полета к скоро-

Число Маха


сти звука в невозмущенной среде,

Е. Undisturbed


= VJax.

Mach number


125. Число Рейнольдса

Re

Примечание. Число Маха ха­рактеризует влияние сжимаемости среды и режим обтекания (дозву­ковой, трансзвуковой, сверхзвуко­вой, гиперзвуковой)

Безразмерный параметр, равный

Е. Reynolds number

(По ГОСТ

произведению характерной плотности,

23199—78)

характерной скорости и характерной



длины, деленному на динамическую вязкость,

Re=eUL/|i.

Примечание. Число Рейноль­дса характеризует соотношение инерционных и вязких сил в потоке



Термин

Обозначение

Определение

126. Число Струхала

Sh

Безразмерный параметр, равный

Е. Strouhal number

(По ГОСТ 23199—78)

отношению характерного времени движения частиц газа в поле течения к характерному времени нестационар­ного процесса Т,

Sh^L/VT,

где L характерная длина;

V — характерная скорость.

Примечание. Число Струхала характеризует меру влияния неста- ционарности течения на газодина­мические переменные

127. Число Эйлера

Ей

Безразмерный параметр, равный

Е. Euler number

(По ГОСТ 23199—78)

отношению характерного перепада давления в потоке к удвоенному ха­рактерному скоростному напору

Примечание. Число Эйлера характеризует соотношение сил давления и сил инерции в потоке

128. Число Фруда

Fr

Безразмерный параметр, равный

Е. Froude number

(По ГОСТ 23199—78)

отношению квадрата характерной скорости к произведению ускорения силы тяжести на характерную длину» Fr=V2lgL.

Примечание. Число Фруда характеризует соотношение инер­ционных сил и сил тяжести в по­токе газа

129 Число Прандтля

Рг

Безразмерный параметр, равный

Е. Prandtl number

(По ГОСТ 23199—78)

произведению удельной теплоемкости при постоянном давлении на динами­ческую вязкость, деленному на теп­лопроводность,

Рг=срц/Х.

Примечание. Число Пр-андт- ля характеризует соотношение про* цессов молекулярного переноса им­пульса и тепла в газе

130. Число Шмидта

Sc

Безразмерный параметр, равный от-

Е. Schmiedt number

(По ГОСТ 23199—78)

ношению динамической вязкости к произведению коэффициента диффу­зии на плотность

Sc=p/Z)g

Примечание. Число Шмидта характеризует соотношение процес­сов молекулярного переноса им­пульса и вещества в газе



Термин

Обозначение

Определение

131. Число Льюиса—

Le

Безразмерный параметр, равный

Семенова

(По ГОСТ

произведению плотности, коэффици-

Е. Lewis-Semenow number

23199—78)

ента диффузии и замороженной удельной теплоемкости при постоян­ном давлении, деленному на тепло­проводность,

Le=QDCpflK

Примечание. Число Льюиса- Семенова характеризует соотноше­ние процессов молекулярного пере­носа вещества и тепла в газе

132. Турбулентное чис­ло Прандтля

Е. Turbulent Prandtl number

Рст

Безразмерный параметр, равный произведению удельной теплоемкости при постоянном давлении на динами­ческую турбулентную вязкость, де­ленному на турбулентную теплопро­водность,

Ргт=Ср|хтт.

Примечание. Турбулентное число Прандтля характеризует со­отношение процессов турбулентно­го переноса импульса и тепла в газе

133. Турбулентное чис­ло Шмидта

Е. Turbulent Schmiedt number

ScT

Безразмерный параметр, равный отношению динамической турбулент­ной вязкости к произведению плот­ности и коэффициента турбулентной диффузии,

ScT=p.T/g£)T.

Примечание. Турбулентное число Шмидта характеризует соот­ношение процессов турбулентного переноса импульса и вещества в газе

134. Температурный фактор

T'wr

Безразмерный параметр, равный отношению температуры поверхности обтекаемого тела к адиабатической температуре для заданных условий обтекания,

Twr= Twl Tr.

Примечание. Температурный фактор характеризует режим теп­лообмена на поверхности тела. Для течений несовершенного газа вме­сто отношения температур обычно используется отношение соответст­вующих энтальпий. Вместо адиаба-


Термин

Обозначение

Определение



тической температуры (энтальпии) часто используется температура (энтальпия) торможения невозму­щенного потока

ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ


135. Пограничный слой

Е. Boundary layer


136. Динамический по­граничный слой

Е. Dynamic boundary layer


137. Тепловой погра­ничный слой

Е. Thermal boundary layer


138. Диффузионный пограничный слой

Е. Diffusion boundary layer


139. Толщина погра­ничного слоя

Е. Boundary layer thickness


6

(По ГОСТ 23199—78)


Тонкий по сравнению с характер­ным линейным размером тела слой газа, прилегающий к твердой поверх­ности, в котором градиенты газоди­намических переменных в нормаль­ном к стенке направлении значитель­но превышают градиенты этих вели­чин в касательных направлениях, а инерционные и вязкие силы имеют один и тот же порядок.