URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Краснов Н.Ф. Аэродинамика. Ч.2: Методы аэродинамического расчета Обложка Краснов Н.Ф. Аэродинамика. Ч.2: Методы аэродинамического расчета
Id: 354738
1239

Аэродинамика.
Ч.2: Методы аэродинамического расчета. Ч.2. Изд. стереотип.

2026. 416 с.
Типографская бумага

Аннотация

В учебнике изложены основные методы определения аэродинамических характеристик летательных аппаратов и их отдельных элементов; приведен расчет сверхзвукового обтекания заостренных и притупленных конических поверхностей, тонких тел вращения, расположенных под небольшими углами атаки (линеаризованные задачи). Описаны методы расчета трения и теплопередачи; рассмотрены задачи, связанные с нахождением аэродинамических параметров летательных аппаратов... (Подробнее)


Оглавление
top
Предисловие к третьему изданию5
Из предисловия ко второму изданию7
Глава 10. Конус в сверхзвуковом потоке10
§ 10.1. Система уравнений осесимметричного обтекания за-остренного конуса10
§ 10.2. Обтекание конуса при постоянных теплоемкостях12
§ 10.3. Влияние равновесной диссоциации и ионизации газа на обтекание конуса23
§ 10.4. Затупленный конус28
Форма затупленных носков28
Особенности сверхзвукового обтекания30
Обтекание конуса, затупленного по сфере33
Обтекание плоского торца53
Сопротивление тонкого конуса с малым затуплением55
Глава 11. Заостренное тело вращения в сверхзвуковом потоке58
§ 11.1. Применение метода характеристик58
§ 11.2. Линеаризация уравнений обтекания тонких тел вращения70
§ 11.3. Расчет осесимметричного обтекания77
§ 11.4. Неосесимметричное обтекание89
§ 11.5. Расчет аэродинамических коэффициентов94
Коэффициент осевой силы95
Коэффициенты нормальной силы и момента тангажа96
Аэродинамические коэффициенты в линеаризованном потоке97
Результаты аэродинамической теории тонкого тела102
Подсасывающая сила105
§ 11.6. Неустановившееся обтекание тела вращения106
Основные зависимости106
Граничные условия111
Аэродинамические характеристики в условиях колебаний низ-кой частоты114
Анализ изменения аэродинамических коэффициентов119
Глава 12. Аэродинамическая интерференция124
§ 12.1. Природа аэродинамической интерференции Интерференция между корпусом и установленным на нем крылом124
Интерференция между крылом и оперением126
§ 12.2. Нормальная сила комбинации «корпус — плоское крыло»128
Понятие о коэффициентах интерференции128
Определение потенциала скоростей130
Скорость и давление на корпусе при наличии крыла133
Скорость и давление на крыле при наличии корпуса135
Определение коэффициентов интерференции138
Центр давления143
Изменение коэффициентов интерференции под влиянием неко-торых факторов146
Нормальная сила комбинации «корпус — крыло»146
§ 12.3. Влияние угла крена на интерференцию между корпусом и плоским крылом149
Общее соотношение для коэффициента давления149
Давление на корпусе151
Давление на крыле153
Нормальная сила и центр давления154
Общие соотношения для сил и моментов плоской комбинации при крене157
§ 12.4. Крестообразная комбинация159
Давление и нормальная сила159
Коэффициенты интерференции и центра давления163
Общие соотношения для сил и моментов165
Влияние сжимаемости на аэродинамическую интерференцию166
Влияние торможения потока172
§ 12.5. Влияние формы крыла и числа Моо на параметры обтекания при крене173
Нормальная сила173
Момент174
Интерференция между крылом и корпусом176
Влияние V-образности177
Несимметричное вертикальное крыло (оперение)178
Влияние вихрей на корпусе179
Суммарный момент крена180
§ 12.6. Интерференция между крылом и оперением181
Общие определения181
Дозвуковые скорости183
Сверхзвуковые скорости184
Коэффициент интерференции190
Влияние угла атаки и скачков уплотнения на эффективность опе-рения197
Влияние торможения потока198
Аэродинамические характеристики199
Момент крена оперения, расположенного за крылом201
§ 12.7. Органы управления201
Основные типы органов управления201
Понятие об управляемости206
Аэродинамический расчет рулей207
§ 12.8. Аэродинамическое сопротивление217
Сопротивление при отсутствии подъемной силы (суа= 0)218
Индуктивное сопротивление222
§ 12.9. Нестационарные характеристики летательного аппарата224
Численный метод определения производных устойчивости при дозвуковых скоростях224
Продольное демпфирование225
Момент рыскания227
Демпфирование крена229
Применение результатов расчета производных крыла и корпуса233
Глава 13.Трение240
§ 13.1. Уравнение пограничного слоя240
§ 13.2. Обобщенное уравнение пограничного Трение слоя246
Обобщенное уравнение пограничного слоя в дифференциаль-ной форме246
Интегральное соотношение пограничного слоя248
Условные толщины пограничного слоя251
§ 13.3. Ламинарный пограничный слой на плоской пластинке253
§ 13.4. Турбулентный пограничный слой на плоской пластинке261
Применение логарифмического закона распределения скорости261
Степенной закон распределения скорости 269
§ 13.5. Температура и энтальпия в пограничном слое при на-личии теплопередачи274
Распределение температуры и энтальпии274
Определяющая температура278
§ 13.6. Применение определяющих параметров для расчета по-граничного слоя на плоской пластинке при высоких скоростях об-текания281
Ламинарный пограничный слой281
Турбулентный пограничный слой284
Трение на конусе при сверхзвуковых скоростях обтекания286
§ 13.7. Влияние продольного градиента давления на трение291
Пограничный слой на криволинейной поверхности291
Расчет ламинарного пограничного слоя293
Влияние отрыва пограничного слоя на аэродинамические харак-теристики295
Управление пограничным слоем (УПС)300
§ 13.8. Смешанный пограничный слой. Критическое число Рейнольдса303
Глава 14. Теплопередача314
§ 14.1. Аэродинамический нагрев314
Уравнение теплового баланса314
Подвод теплоты от разогретого газа315
Солнечная и земная радиации. Лучистый поток с поверхности стенки323
§ 14.2. Связь между трением и теплопередачей325
§ 14.3. Теплопередача в ламинарном пограничном слое на криволинейной поверхности333
Произвольная форма поверхности333
Полусфера343
Затупленный конус345
Плоский торец348
О расчете теплопередачи в турбулентном пограничном слое349
§ 14.4. Диффузионная теплопередача350
§ 14.5. Определение температуры стенки357
Равновесная радиационная температура357
Равновесная температура при наличии дополнительных источников подвода и отвода теплоты361
Глава 15. Аэродинамика разреженной среды364
§ 15.1. Пределы применимости теории движения сплошной среды364
Длина пути свободного пробега молекул364
Режимы течения газа365
§ 15.2. Давление и трение в свободномолекулярном потоке369
Схема взаимодействия молекул со стенкой369
Перенос массы370
Давление376
Напряжение трения380
Перенос кинетической энергии381
§ 15.3. Аккомодация383
Обмен количеством движения383
Обмен энергией385
§ 15.4. Аэродинамические силы386
Общее выражение для силы сопротивления386
Конус390
Цилиндр393
Пластинка395
§ 15.5. Теплопередача398
Температура отраженных молекул398
Расчет теплопередачи и температуры стенки401
Литература405
Предметный указатель407

Предисловие к третьему изданию
top

При подготовке третьего издания учебника "Аэродинамика" большое внимание обращено на разработку методов расчета аэродинамических характеристик летательных аппаратов. В частности, во второй части учебника значительное место отведено освещению вопросов, связанных с определением аэродинамических коэффициентов и их производных (производных устойчивости) при неустановившемся обтекании.

В § 11.6 рассмотрено неустановившееся обтекание тела вращения, представляющего собой один из основных элементов конструкции современного высокоскоростного летательного аппарата. Изложено решение задачи, имеющей практическое значение и связанной с нахождением производных устойчивости в условиях колебаний тонкого тела с низкой частотой.

Исследованию нестационарных характеристик летательных аппаратов, представляющих собой комбинацию тонких тел вращения (корпусов) и крыльев, посвящен новый § 12.9. В нем приведен численный метод определения производных устойчивости при дозвуковых скоростях, а также рассмотрены способы нахождения приближенных значений этих производных с использованием интерференционных поправок и соответствующих величин производных для изолированных крыльев и тел вращения.

Значительная часть материала учебника посвящена изложению вопросов устойчивости летательных аппаратов. В третьем издании помещен дополнительный раздел о влиянии формы в плане и числа Маха на аэродинамические характеристики стреловидного крыла и его статическую устойчивость при крене. Одновременно даны сведения о роли в создании момента крена аэродинамической интерференции.

При подготовке третьего издания учебника исключена гл.XIV, в которой рассмотрена тепловая защита летательных аппаратов. Вопросы тепловой защиты, имеющие, безусловно, большое теоретическое и практическое значение, носят специфический характер и ознакомление с ними может быть осуществлено отдельно от учебника.

При переиздании учебника в него внесены необходимые исправления и уточнения. Терминология и буквенные обозначения приняты в соответствии с действующим стандартом (ГОСТ 20058–74), а физические единицы отвечают требованиям Международной системы единиц (СИ).

При подготовке рукописи к печати учтены замечания рецензента проф. А.М.Мхитаряна, проделавшего значительную работу по ознакомлению с материалом третьего издания и давшего ряд ценных советов, за что автор выражает ему глубокую признательность.

Автор

Из предисловия ко второму изданию
top

Учебник "Аэродинамика" состоит из двух частей: ч. I - "Основы теории. Аэродинамика профиля и крыла", ч. II -"Методы аэродинамического расчета". Использование материала второй части учебника предполагает обязательное знакомство с теоретическими основами аэродинамики, излагаемыми в первой части. Изучение материала, позволяющего получить представление о прикладном характере аэродинамики, т.е. об определении аэродинамических характеристик, служит одновременно и цели глубокого овладения аэродинамической теорией, что вытекает из важнейшего принципа дидактики, в соответствии с которым научная информация усваивается глубоко и прочно, если она в качестве активного средства используется для решения каких-либо прикладных задач. Этот принцип опирается на неоднократное обращение к хранящейся в памяти научной информации и всестороннее осмысливание тех логических связей, которые существуют между отдельными элементами.

Усвоение методов аэродинамического расчета имеет большое значение, так как вводит в круг проблем установления взаимозависимости между теорией и практикой решения конкретных задач и знакомит с новыми явлениями, свойственными процессам обтекания тел.

Для наиболее полного и последовательного изложения прикладных задач аэродинамики естественным является такое построение учебного курса, в соответствии с которым сначала рассматривается аэродинамика профилей и "изолированных крыльев (несущих, управляющих и стабилизирующих поверхностей, гл.VI–VIII ч. I), затем тел вращения (корпусов) и, наконец, летательных аппаратов в виде различных комбинаций крыльев, оперения, органов управления и тел вращения с учетом интерференции между ними (гл.IX–XI ч. II).

При подготовке второго издания особое внимание уделено разработке методов расчета аэродинамических характеристик летательных аппаратов. В частности, большее освещение получили вопросы, связанные с определением понятий об аэродинамической интерференции, лежащих в основе указанных методов расчета. Включен важный раздел о нахождении аэродинамического сопротивления с учетом интерференции.

Важное место в учебнике занимает освещение прикладных проблем современной аэродинамики больших скоростей. В частности, сверхзвуковое обтекание конуса рассматривается с учетом влияния физико-химических превращений в воздухе (диссоциации). К числу таких проблем, нашедших отражение по второй части книги (гл.XII–XV), относятся движение газа в пограничном слое, расчет трения и теплопередачи, унос массы, а также силовое и тепловое воздействие в условиях движения тел в разреженной среде.

Для современной аэродинамики характерен подход к решению прикладных инженерных проблем с двух позиций. Можно составить общие уравнения обтекания и найти их решение с помощью электронно -вычислительных машин. Такое решение приемлемо для какой-либо заранее выбранной модели исследуемого процесса, обусловливающей многовариантность начальных условий и большой объем вычислительных операций. Вместе с тем исследовать обтекание тел можно аналитически - путем постановки теоретических проблем, их корректных физической и математической формулировок, создания новых методов решения задач. Для инженера имеют исключительно большое значение такие аналитические решения, если область их применения известна. Именно этим решениям уделено большое внимание в учебнике.

Важнейшим правилом, которым необходимо руководствоваться при выполнении аэродинамических расчетов, является нахождение соответствующих решений в безразмерной форме. При соблюдении аэродинамического подобия такие решения могут быть распространены с модельных на натурные явления, связанные с обтеканием летательных аппаратов и движением газа вообще. Однако безразмерные решения важны и вне связи с аэродинамическим подобием. Решая в безразмерной форме определенную задачу, которая может и не иметь аналога, находят искомые параметры, определяющие процесс, отнесенные к характерным газодинамическим величинам, известным для такого процесса. Например, вычисляют не абсолютные давления, плотности или температуры, а их значения, отнесенные к соответствующим параметрам торможения. Это способствует нахождению правильных решений и более надежной оценке величин отыскиваемых газодинамических параметров.

Приводимая во второй части учебника научная информация, относящаяся к прикладным проблемам аэродинамики, естественно, не претендует на полное освещение всех методов и приемов аэродинамического расчета. Изложенный в нем материал дает возможность ознакомиться с принципами исследования инженерных аэродинамических проблем и выработать умение ориентироваться при отыскании решений возникающих новых аэродинамических задач.

Автор

Об авторе
top
photoКраснов Николай Федорович
Видный советский ученый и государственный деятель, специалист в области аэродинамики. Доктор технических наук (1961), профессор Московского высшего технического училища (МВТУ, ныне МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Окончил МВТУ в 1946 г. Основатель и заведующий кафедрой «Аэродинамика» в 1963–1987 гг. В 1960–1985 гг. работал в Совете Министров СССР, в ЦК КПСС, в Министерстве высшего и среднего специального образования. В 1965–1985 гг. — первый заместитель министра высшего и среднего специального образования СССР. Член Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике. Н. Ф. Краснов — автор и редактор множества научных работ и монографий, основатель научной школы современной аэрогазодинамики ракет в МВТУ. Сфера его научных интересов — аэродинамика летательных аппаратов. Его работы издавались в США, Китае, Испании. За учебник «Аэродинамика», опубликованный в 1980 г. (3-е издание), ему была присуждена Государственная премия СССР.