基本介紹
- 中文名:駐點壓力
- 外文名:stagnation pressure
- 別名:總壓
- 定義:氣流速度等熵滯止到零時的壓力
駐點壓力與靜壓和動壓
計算公式
- v為流體速度;
- P為滯壓;
- p為靜壓;
- ρ為流體密度。
駐點壓力,指氣流速度等熵滯止到零時的壓力,是氣流中靜壓與動壓之和。最基本的皮托管具有一個直接處於氣流中的管道。可在此管充有流體後測量其壓差;由於管道中並無出口,流體便在管中停滯。此時測量的壓強為流體的滯壓,也稱為總壓。駐...
在流體動力學中,駐點是流場中流體局部速度為零的點。伯努利方程表明,靜壓當速度為零時最高,因此靜態壓力在駐點處於最大值:在這種情況下,靜態壓力等於停滯壓力。適用於不可壓縮流動的伯努利方程表明,滯流壓力等於動壓力加上靜壓力。
為遠離任何擾動的獨立駐點壓力; 為獨立流體密度(海平面大氣壓與溫度15℃時); 為獨立流體密度或者物體穿過流體的速度。剖面壓力係數 利用伯努利方程,可以進一步簡化壓力係數(i非粘性,穩定狀態):計算壓力係數時,u表示流速,Ma表示馬赫...
現在,正常工作的大型MHD加速風洞只有俄羅斯的茹科夫斯基空氣流體動力學研究所(ЦАГИ)(200kW ~300kW)的同軸電孤方式,外加磁場2.5T,駐點溫度3 700K左右,駐點壓力約0.3MPa,氣流速度約8km/s,美國的NASA認識到這種風洞的重要...
若風洞氣流的駐點壓力為1個大氣壓,駐點溫度為普通大氣溫度,加速膨脹至Ma5以上,則氣流溫度將下降到空氣液化點以下,因而出現凝結。為了防止凝結,需要預先加熱空氣,這是高超聲速風洞的基本特點。超聲速風洞產生不同馬赫數的超聲速流動,...
4.2.1駐點壓力 4.2.2前體迎風側速度場的拓撲結構 4.2.3升力產生 4.2.4底部壓力和阻力 4.2.5氣動力性能 4.3實例:“桑格爾”參考方案的飛行參數和空氣動力係數 4.4基本布局考慮:高度耦合的升力和推進系統 4.4.1幾種飛行...
阻塞噴注是噴注的一種,是指當噴口為收縮噴口,而氣流的駐點壓力大於臨界面壓力時的噴注。這時,氣流在噴口處的壓力大於周圍環境壓力,出口處速度達到本地聲速。此後,氣流經膨脹,壓縮,然後重複這種過程多次,直到氣流壓力等於環境壓力。
而風洞中如果僅為了防止空氣凝結,駐點壓力100個大氣壓的情況下,駐點溫度只要加熱到1100K即可。為了模擬真實飛行的高溫,溫度需要大大提高。就是說,高焓高超聲速風洞要求高溫度、大功率的加熱器。②高焓高超聲速風洞需要很大的壓力比,...
根據氣流通過多孔裝置擴散後速度或駐點壓力降低的原理研製成的一種消聲器。這種消聲器在20世紀70年代後得到發展,並廣泛用於降低風動工具、高壓設備等排放氣體時所產生的噪聲。原理 多孔擴散消聲器具有體積小、結構簡單、消聲大等特點,特別...
小孔膨脹消聲器是管徑大於排氣管管徑、而小孔徑總面積大於1.6倍排氣管橫切面積的小孔消聲器。氣流經排氣管進入小孔消聲器的管腔時,產生突然膨脹而降低駐點壓力。工作原理 因此,降低噪聲的機理除小孔噴注的移頻作用外,還有膨脹時的駐點...
4.6.3 駐點壓力與皮托管 4.6.4 管道局部阻力損失分析 習題 第5章 不可壓縮流體的一維層流流動 5.1 概述 5.1.1 建立流動微分方程的基本方法 5.1.2 常見邊界條件 5.1.3 流動條件說明 5.2 狹縫流動分析 5.2.1 狹縫流動...
若風洞氣流的駐點壓力為1個大氣壓,駐點溫度為普通大氣溫度,加速膨脹至Ma5以上,則氣流溫度將下降到空氣液化點以下,因而出現凝結。為了防止凝結,需要預先加熱空氣,這是高超聲速風洞的基本特點。超聲速風洞產生不同馬赫數的超聲速流動,...
物體撞水時可產生數倍於駐點壓力的撞擊水動壓力,它的分布也不同於無界流體繞物體流動的壓力分布,最高壓力點不在駐點,而在接近自由面的地方。物體撞水初期會出現噴濺,噴濺的形狀和下落過程,會影響入水空泡的生滅過程。如果撞水物體...
排氣放空消音器屬於多孔擴散消聲器,即汽量通過多孔擴散後,速度及駐點壓力都會降低的原理設計製作,氣體通過多孔擴散後,壓力降低,流速被擴散減小,相應地減弱輻射噪聲的強度。多孔直徑越小,排汽噪聲效果越好。為抑制高壓汽流排放噪聲,...
戰略飛彈彈頭再入大氣層的氣動加熱環境特點是高焓、高熱流、高駐點壓力,再入時間短。燒蝕的主要因素是熱化學燒蝕、機械剝蝕和熱應力破壞。因此,所用的燒蝕材料應具有密度高、比熱大、傳熱係數小、燒蝕率小、有效燒蝕熱大等特點。早期...
【P4-21】全壓與駐點壓力的概念及皮托管測速原理86 【P4-22】文丘里管流量公式87 【P4-23】引射器的氣源壓力及面積比條件87 【P4-24】薄板溢流堰的流量公式及流量計算88 【P4-25】雙堰型臥式三相分離器液層厚度的計算與調控89 4....
跨聲速風洞的模型實驗雷諾數通常小於1×109,大型飛行器研製需要建造雷諾數更高(例如大於4×109)的跨聲速風洞,因而出現了增高駐點壓力的路德維格管風洞,用噴注液氮降低實驗氣體溫度、提高雷諾數的低溫風洞等新型風洞。低溫風洞具有獨立改變...
管風洞構造簡單,提高貯氣壓力較易.因為試驗段氣流駐點壓力與貯氣壓力之比決定於貯氣管道與噴管喉道面積之比.只要提高貯氣壓力就能提高試驗段流動雷諾數.因此,小型設備也能達到足夠高的雷諾數.如果結合低溫技術,雷諾數還能進一步增加。背景...