Для связи в whatsapp +905441085890

Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением

Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением

Односторонний взрыв. Плоский, цилиндрический и сферический взрыв без противодавления. Сферический взрыв с противодавлением. Пример одномерного движения покажет, как происходит это явление. Предположим, что начальные моменты (*=0) по обе стороны плоскости π-0 заданы значениями гидродинамических элементов. И это число 6 совершенно произвольно (p и p положительны только), то есть их значения не удовлетворяют уравнению / v (2. 15), (2. 16) и (2. 17).

Смотрите также:

Н. К. Кочни показал, что могут быть четыре случая: 1) обе крайние поверхности есть поверхности сильного разрыва; 2) обе крайние поверхности разрыва есть поверхности слабого разрыва; 3) правая крайняя поверхность есть характеристика, левая крайняя — сильный разрыв; 4) левая крайняя поверхность— характеристика, правая крайняя — сильный разрыв. Людмила Фирмаль

Сразу от того места, где в первый момент находился зазор (n-0), бежали 3 поверхности зазора и 1 из них-крайняя»левая«-среда, которая в первый момент растекалась вдоль vx = *vy. .Другой — «правый» экстремум-распространяется через среду V = 0 .ЧХ = значение2> .. Наконец, среднее значение является стационарным разрывом.

Смотрите также:

Возникновение и перемещение сильного разрыва.

Однако при движении в пространстве она не распространяется через частицы и всегда отделяется от газа со значениями элементов r * 2 «p*, p2 и элементов px, p4. Назовем значения гидродинамических элементов между „левым“ экстремумом и средней плоскостью зазора. Rm p ’ 2 — это значение элемента между серединой зазора и крайним правым зазором. Далее, средняя поверхность разрушения стационарности, давление p ’ поверхности разрушения, потому что это не допускается (т же самое в обеих средах).

Кроме того, Кочни указал, что может быть 4 случая. 1) обе крайние поверхности являются поверхностями с сильными разрывами (разрывы давления являются 11 и: -). 2) обе крайности переломы слабое поверхностное разрушение (характеристика) поверхности. 3) правая поверхность конца характеристика, и левая поверхность конца сильный зазор. 4) поверхность левого края-характерная, правого края-сильный зазор.

Простота задачи, только что нами рассмотренной, проистекает из того, что среду мы считали безграничной. Людмила Фирмаль
  • В качестве примера давайте подробнее рассмотрим, что происходит, когда: В — У2-0 Р > Пр> Как и в случае 4, ищите решение проблемы. Самая правая трещиноватая поверхность (рис. 145) движется в среде с постоянным значением p2, 2, которое является постоянным! ’1 1′ 1 ′ 1? !Да .$ 𠧧 * § 1 5 .е-0 .Рисунок 145 .Определение скорости N (рис . 146, линия 0 .4).

Промежуточные плоскости также перемешиваются при постоянной скорости xL, которая также заранее неизвестна (линия 0B) ; наконец, выполняется слабый зазор. При известной скорости l справа налево, — (линия OS) . Между этой последней поверхностью и поверхностью стационарного разрушения (in) экстремальная характеристика представляет собой прямую линию, так что происходит непрерывный переход скорости жидкости.

Смотрите также:

  1. Движения с осевой симметрией