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13.3  项目描述
 
        研究圆锥体的尺寸如图13—2所示,该草图使用cm标注。绕着该实体流动的马赫数为1.7,静压为
latm,温度为660. 2K,湍流强度为1%。这些流动条件对应的雷诺数为1.7×l06(基于实体正前面的
直径计算)。
        为了压缩计算域,分析中将使用Z =0的流动对称平面。此外,还将指定Y=0的对称平面。在实例中将
使用级别为6的结果精度,因为求解自适应网格细化在该级别下会自动加载。
 
13.3.1  风阻系数
 
     水平的气动风阻系数将采用下面的阻力方程式进行定义
                                                    13.3.1  风阻系数1

式中,F,为在£方向作用在实体上的气动阻力;U2/2为来流动力;S为实体正面横截面(垂直于实体的
轴线)的面积。
图13-2  圆锥体尺寸

在本章稍后部分定义流体仿真中的【方程目标】时,将使用水平的气动风阻系数方程式。
表13-l选项卡的项目及设置
表13-2设定计算域

图13-3定义方程目标

13.3.2  激波
 
         在前面提到过,当流动属性由于扰动的存在而发生强烈变化时就会出现激波。可以看到,在
本例中出现的激波包含两部分。第一,在垂直于流动的方向存在一个弓形激波,弓形激波的存在
会极大地增加物体的阻力。第二,沿着圆锥体的边界可以看到斜激波的传播,因为流动是沿边界
行进的。由于超音速流动突然遇到一个凸角,将在斜激波之后进一步加速流动的区域看到膨胀波
的膨胀扇区(通常称之为Prandcl—Meyer膨胀扇区),还会观察到穿过实体的亚音速尾流区,
如图13-5
所示。
图13 -5激波
图13 -6  网格切面图
 


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