Очерк 6.
Электродинамика Максвелла
Очерк 8. Макроскопическая природа трения 8.1. Состояние вопроса и постановка задачи 8.2. Течение жидкостей и газов
T T T T T
T T T T T
T T T T T
ОЧЕРКИ
Очерк 6.
Электродинамика Максвелла
Очерк 8. Макроскопическая природа трения 8.1. Состояние вопроса и постановка задачи 8.2. Течение жидкостей и газов
T T T T T
T T T T T
T T T T T
ОЧЕРКИ
Очерк 6.
Электродинамика Максвелла
Очерк 8. Макроскопическая природа трения 8.1. Состояние вопроса и постановка задачи 8.2. Течение жидкостей и газов
|
[Главная][Презентация][Очерки][Статьи][Брошюра][Изобретения][Мой архив] 8.3. Граничный слой
При
скольжении твёрдого тела по опорной поверхности с постоянной скоростью
(стационарный режим трения, рис. 1.1, б) сила сопротивления движению
постоянна. Иными словами, процесс сдвига грунта происходит при постоянной
рассеиваемой мощности dW/dt = Const. Это даёт право заменить в уравнении
(1.3) скорость скольжения тела на отношение мощности к толкающей силе. В этом и
состоит упомянутая выше подстановка, которая приводит к квадратному
алгебраическому уравнению деформирования граничного слоя:
Оно имеет
два действительных корня:
Предельная сила трения в этом случае определяется соотношением Полученный результат позволяет объяснить структуру граничного слоя (рис. 8.3), которая проявляется на теневых фотографиях процесса торможения частиц воздуха вблизи поверхности тонкой пластинки, обтекаемой потоком. Эти фотографии показывают, что при различных скоростях потока характер движения и распределение скоростей частиц по его высоте определяется непосредственно комбинацией изображённых на рис. 8.2 кривых сдвига.
На рис. 8.3, а изображён вязкопластический граничный слой с распределением скоростей частиц и нарастанием толщины по закону параболы, называемый ламинарным или течением Хагена-Пуазейля. Для него характерно чёткое разграничение слоёв с различными скоростями частиц: от нуля на поверхности пластины до максимальной, равной скорости набегающего потока, на внешней границе слоя. На рис. 8.3, б изображено формирование турбулентного течения в слое при дозвуковом режиме обтекания пластинки, которое представляет собой комбинацию «срезанного» вязкопластического подслоя (ламинарное течение на начальном участке) с вязкоупругопластическим (турбулентным течением), изображённым на рис. 8.2, в. Вследствие упругости в толще граничного слоя возникают поперечные колебания (движения) отдельных его составляющих, приводящие к их перемешиванию и образованию слабых вихрей. При дальнейшем увеличении скорости набегающего потока — до критической и выше — течение граничного слоя ещё более турбулизируется и внутри него появляются мощные вихреобразования. На рис. 8.3, в показано, что в этом случае профиль скоростей частиц и закон нарастания толщины граничного слоя задаются комбинацией ламинарного подслоя с вязкоупругим слоем, изображённым на рис. 8.2, б. Для течения характерно наличие «пика» или скачка уплотнения, называемого λ-скачком, который и генерирует указанные вихри. [Главная][Презентация][Очерки][Статьи][Брошюра][Изобретения][Мой архив] |