关于冲击相互作用
对两个冲击,这继续关心相互作用问题研究(参考文献[1] [7]),已就我所知,从来没有收到令人满意的解决办法。 2 /背景:流体力学理论的界限。 最常用的解决这一问题认识的看法是认为已经发生的相互作用,而流量是稳定的,附着在路口(双或三)冲击点的参照系。 (参考文献[8])。 考虑,例如,在一个平面由一个无限冲击刚性壁围成均匀介质中传播,使得这个角度足够小墙,相对流量的冲击下游是超音速在框架的约束在震惊和墙上的交集。 在此基准,不受干扰的环境(0)是一个速度Q0的。受干扰环境(1)有一个相对速度由一季度Ɵ1相对Q0的偏转角。 如果我们画一个平面性(P Ɵ)各类Q0的给定值(相结合的一个经典的侧面冲击保护方程,方程的所有可能的冲击图介质状态),我们得到了曲线的C1,心形。在这条曲线的下部代表超音速冲击,上冲击亚音速,点’声音’是普遍低于垂直切点。 因此,这条曲线上,点(小一,Ɵ1)代表认为上述的冲击。 从击球的扰动流的角度Ɵ1墙上(1),形成了一个反射激波的流整流,由经验所证实。 如果我们在飞机跟踪性(P Ɵ)所有可能的冲击图表反映的状态(1),我们得到另一条曲线C2的心脏病或相交轴不体育 如果是的话,这些交会点之一代表反映的冲击:唯一的办法是“低”是观察。它呼吁该定期交流。 否则,可能有两种情况:两条曲线相交他们心中的高枝,或不重叠。在第一种情况,我们说,这些点则代表一个震惊的所谓“马赫”正在创建(无中生有?)连同三相点(如在实验中所示),并之间的完美流(2)及滑动面(3)。 在第二种情况下,不存在这样的解决办法。 3 /假说:马赫的冲击形成机制。 这种观点并不总是有效的,因为一个飞机事件击中一平垣上图是无限冲击僵化头脑的看法。 在现实中,即是弯曲的事件冲击(因为它是由边界条件的影响),或在墙上是不是无限的,一般它是在一旦这两个因素。 在常规情况下,互动点是不影响可能发生的骚乱背后的反射激波(因为相对流动是超音速),并可能在任何时候都考虑和稳流切实施上述计划。这不是在关键的情况下(过渡到另一个人的思维模式),因为同样的互动点被破坏,它是合法的假设正是这些干扰是造成了冲击马赫的形成。 限制我们的(例如)如果事件震惊曲线,其他(如墙壁弯曲或角)在休克马赫形成方面具有类似的条件。 因此,如果这一事件冲击是凹(核准),其挂在墙上入射角最初相当小的反射激波的现象,确保一致性。然后,这个角度增加,在一定临界值时,没有反射激波无法恢复充分流动的撞机事件偏转。然后,它似乎是合乎逻辑的假设成立的反射激波这种流动拉直,但它可以使平行于墙。 我们知道,当遇到障碍亚音速流(这里的墙)形成一个漩涡,漩涡区。 假设当时那一刻的问题变得至关重要,形成了一个“微型涡”的冲击和墙Ø互动,而无线(如,当它是组成)供电的增长率略高于高点O从压缩域(0)原状,即建立一个冲击面前,:冲击马赫。 条件(3)后面的冲击(当它是组成)的代表是曲线的最高点C1的心,因而压力P3高于P2的整个统治旋涡区。 假设这个地区是平的,n的单位法向量指示由(3)至(2),我们可以写在平均运动速度的涡V和它的密度ρ(第一近似值) é其厚度: 。(小三 – 小二)无=ρ。大肠杆菌的dV / dt 这个地区是遭受了正常的加速,保持了墙上的三相点(一振动系统可能会解决,使代表点的反射激波对曲线C2的近乎垂直支振荡)。 现在假设事件再次震惊变成了这样,我们才发现情况危殆,也就是被反射的震惊“或者”A至P曲线C2轴相切,然后说,这条曲线相交轴点以上的声波。该反射激波代表点趋于这两个交叉点较低,但背后的冲击流子声波,因此,涡仍是由裁员浪潮,“饲料”的冲击提供马赫。只有当C2的相交点下方的P轴的背后,反射激波音速流,因此成为超音速浴缸不再被削减供电:配置变得不稳定和反思可以再次成为规律。他们说,这种现象有一定的滞后。 4 /结论。 该假说提供了一个浴缸到马赫的冲击形成解决问题的方法(这在传统的方法似乎是一个从“自发生成”奇怪的结果!),并应能够解释滞后现象。 类似的解决方案可以应用到的冲击,有没有解决流体力学,如比金属板斜障碍影响,相互作用等问题的角度也发生了一个大反射激波“常规”应该建立一个轰动撞击点,并预计上游,无论是轻松的,所以在一个喷射(如在实验中显示(参考文献[8])。 …. 参考文献 [1]答:杜兰德湾Chanetz,河Benay,答Chpour。 冲击波干扰和滞后效应的相关研究在不同的上游流马赫。 冲击波第12 / 6,施普林格出版社,2003年6月 [2]克本,多尔。 冲击波反射现象。 航空:2002年5月14日。 [...]
