Жидкостью называют физическое тело (сплошная непрерывная среда), обладающее свойством текучести, в силу чего жидкость не имеет собственной формы, а принимает форму сосуда, в который ее помещают. Текучесть – способностью деформироваться под воздействием ничтожно малых сил. Капельная жидкость — малосжимаемые жидкости, обладающие определённым объёмом, величина которого практически не изменяется под воздействием внешних сил. Газообразные жидкости — легко меняют объем при изменении давления и температуры, и имеют значительно меньшую плотность, чем капельные жидкости...
В МГУ исследовали аналогию Рейнольдса в сжимаемом пограничном слое Ученые НИИ механики МГУ провели экспериментальные и сопряженные с ними численные исследования процессов теплообмена и трения в сжимаемом турбулентном пограничном слое с продольным градиентом давления. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 19-79-10213. Работа была проведена сотрудниками лаборатории аэродинамики больших скоростей и термогазодинамики НИИ механики МГУ под руководством ведущего научного сотрудника Николая Киселёва для получения информации о возможности нарушения подобия теплового и динамического пограничных слоев при наличии продольного градиента давления. Эксперименты по измерению коэффициентов трения и теплоотдачи были выполнены на аэродинамических установках НИИ механики МГУ. Решения уравнений пограничного слоя в узком канале получены с использованием собственного программного кода. «Исследования теплообмена в высокоскоростных потоках газа, особенно при наличии градиента давления, десятилетиями сохраняет свою актуальность. Наше исследование поможет пролить свет на процессы развития пограничных слоев в таких сложных конструкциях, как сверхзвуковые сопла и прилегающие к ним части проточных трактов», – поясняет автор, научный сотрудник лаборатории аэродинамики больших скоростей и термогазодинамики НИИ механики МГУ Николай Маластовский. Анализ позволил показать, что в рассмотренных течениях аналогия Рейнольдса нарушается в сторону трения, и, кроме того, практически не зависит от продольного градиента давления. Подобные течения встречаются практически повсеместно, а полученные результаты могут быть актуальны при создании сверхзвуковых сопел и газотурбинных двигателей, в частности, систем охлаждения их компонентов. Использование полученных экспериментальных данных и предложенных методов расчета подобных течений позволит корректно оценивать тепловые потоки в таких компонентах, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности высокотехнологичных энергетических установок.