Page 10 - Сборник трудов научно-исследовательских работ студентов МАИ
P. 10

Из определения коэффициента давления очевидно:
                                                   2
                                       = 1 − (    )  (7)
                                       
                                                  ∞
                     Где    -скорость  потока  в  рассматриваемой  точке
               поверхности,     -скорость  потока  в  точке  стагнации
                                ∞
               (истинная  воздушная  скорость).  Путём  векторного
               суммирования      проекций     скорости     и   подстановки
               результата в (7) получим:
                                            9
                                     = 1 − sin () (8)
                                                 2
                                      
                                            4
                     На рисунке 2 изображены кривые, демонстрирующие
               зависимость величины коэффициента давления от угла        .


















               Рис. 2 Распределение давления по поверхности сферы

                     На графике видно, что кривая, заданная аналитически
               выражением (8) (нижняя) фактически совпадает с кривой,
               полученной в ходе эксперимента примерно до значения  =

               20°.  Мы  получили  искомую  модель  обтекания  шара  или
               другого  обтекаемого  тела  вращения.  Теперь  необходимо
               определить,  как  использовать  эту  модель  для  измерения
               величин аэродинамических  углов.  Величина, которую мы
               можем  измерить  физически  ‒  давление  воздуха.  Для
               измерения  придётся  использовать  порты:  отверстия,



                                             10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15