斜波产生的根源 斜激波关系式 普朗特一梅耶膨 胀波 流过尖楔与圆锥 的超音速流 激波干扰与反射 脱体激波 激波膨胀波理论及其在 超音速翼型中的应用 图95第九章路线图
斜波产生的根源 普朗特—梅耶膨 胀波 斜激波关系式 流过尖楔与圆锥 的超音速流 激波干扰与反射 脱体激波 激波-膨胀波理论及其在 超音速翼型中的应用 图9.5 第九章路线图
Streamline ③ FIGURE 9.17 Regular reiection of a shock wave from a solid boundary 入射激波( ncident shock wave):点A处产生的斜激波 反射激波( Reflected shock wave):入射激波打到水平壁面B点, 不会自动消失,而是产生另外一个由B点发出的斜激波,以保 证激波后流动满足流线与物面相切的边界条件。这个由B点发 出的斜激波就是反射激波
入射激波(Incident shock wave): 点A处产生的斜激波 反射激波(Reflected shock wave): 入射激波打到水平壁面B点, 不会自动消失,而是产生另外一个由B点发出的斜激波,以保 证激波后流动满足流线与物面相切的边界条件。这个由B点发 出的斜激波就是反射激波
激波反射与干扰多种多样,在本节中我们给出如下几种常见 类型 马赫反射( Mach reflection) 在给定偏转角θ的条件下,假设M稍稍大于能在压缩拐角 处产生直的斜激波所需要的最小马赫数值,这时,在角点处 会存在一个直的入射斜激波。然而,我们知道通过激波马赫 数下降,即M2M1,这一下降会使M2小于使气流通过直的反 射激波偏转θ角度所需的最小马赫数。在这种情况下,我们由 斜激波理论可知没有直的反射激波存在。图917所示的常规反 射将不可能出现。实际发生的情形如图918所示,由角点发出 的直入射斜激波在上壁面附近弯曲,并在上壁面变成一正激 波。这个正激波保证了上壁面处的壁面边界条件。另外,由 正激波上分支出一个弯的反射激波向下游传播。如图918所示 的这种波型,称为马赫反射。 反射波后的特性没有理论方法求解,可采用数值解法求解
激波反射与干扰多种多样,在本节中我们给出如下几种常见 类型: •马赫反射(Mach Reflection) 在给定偏转角θ的条件下,假设M1稍稍大于能在压缩拐角 处产生直的斜激波所需要的最小马赫数值,这时,在角点处 会存在一个直的入射斜激波。然而,我们知道通过激波马赫 数下降,即M2<M1 , 这一下降会使 M2小于使气流通过直的反 射激波偏转θ角度所需的最小马赫数。在这种情况下,我们由 斜激波理论可知没有直的反射激波存在。图9.17所示的常规反 射将不可能出现。实际发生的情形如图9.18所示,由角点发出 的直入射斜激波在上壁面附近弯曲,并在上壁面变成一正激 波。这个正激波保证了上壁面处的壁面边界条件。另外,由 正激波上分支出一个弯的反射激波向下游传播。如图9.18所示 的这种波型,称为马赫反射。 反射波后的特性没有理论方法求解,可采用数值解法求解
FIGURE 9.18 Mach refection 马赫反射图示
马赫反射图示
右行、左行激波干扰( Intescetion of right- and left-running shock waves) A:左行波 B:右行波 3 Sip line C:激波B的折射波 M1>1 ① D激波A的折射波 EF:滑移线 务的 FIGURE 9. 19 fiAf: Refracted Intersection of right. and left-running shock waves 滑移线: Slip line
•右行、左行激波干扰 (Intescetion of right- and left-running shock waves) A:左行波 B:右行波 EF:滑移线 C:激波B的折射波 D:激波A的折射波 折射:Refracted 滑移线:Slip line