Анализ газодинамических процессов и разработка модели течений в ударной гиперзвуковой аэродинамической трубе - page 16

Рис. 2. Схема расположения датчиков давления в однодиафрагменной аэроди-
намической ударной трубе (ГУАТ ИПМех РАН)
Рис. 3. Экспериментальные временн ´ые зависимости для второго (
а
) и третьего
(
б
) датчиков давления (эксперимент № 4)
На рис. 3 показаны экспериментальные (эксперимент № 4) вре-
менн ´ые зависимости давления
P
(
t
)
для второго и третьего датчиков
давления (датчик давления № 1 находится у правой торцевой плоско-
сти ударной трубы (ГУАТ ИПМех РАН, см. рис. 2).
Из приведенных на рис. 3 графиков следует, что можно оценить
(по моментам времени прихода УВ к датчикам давления) лишь га-
зодинамические параметры за фронтом первоначальной УВ (датчик
№ 2:
z
= 5
,
78
м,
t
= 8
,
92
мc; датчик № 3:
z
= 9
,
22
м,
t
= 14
мс):
D
УВ
0
,
7
км/с,
u
2
=
2
γ
1
+ 1
D
УВ
0
,
6
км/с,
p
2
=
2
γ
1
+ 1
ρ
1
D
2
УВ
0
,
5
атм. Из графической зависимости датчика давления № 2 (
z
=
= 5
,
78
м) также следует, что наблюдаемый максимум амплитуды со-
ответствует не начальному приходу УВ, т.е. не моменту времени
t
9
мс, а более позднему моменту времени
t
30
мс.
Это явление, по-видимому, связано с тем, что в момент времени
t
30
мс в точке, где установлен датчик № 2 (приблизительно около
центра расчетной области), усиление УВ при ее отражении от тор-
цевых поверхностей аэродинамической ударной трубы существенно
18 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2014. № 1
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23
Powered by FlippingBook