Абсолютный нуль
предельно низкая температура -273,16+ ±0,01° С, при которой прекращается тепловое движение молекул.
поверхность, неровности которой настолько малы, что остаются в пределах ламинарного подслоя.
В малотурбулентной аэродинамической трубе с помощью весовых измерений исследовано влияние продольного оребрения на сопротивление турбулентного трения плоской пластины. Испытано восемь различных мелкоребристых поверхностей, отличающихся формой и размерами ребер. Показано, что для каждой из испытанных мелкоребристых поверхностей существует диапазон параметров, в котором сопротивление турбулентного трения меньше, чем у гладкой пластины. При этом максимальное снижение коэффициента трения за счет оребрения в зависимости от геометрии ребер составило от 4 до 8%.
Приведены результаты первых экспериментальных исследований характеристик турбулентного пограничного слоя, возникающего при обтекании плоской поверхности с хаотической микроструктурой, имеющей особую иерархию гранулярности - фрактальность. Исследования проведены в малотурбулентной аэродинамической трубе малых скоростей Т-36И ЦАГИ. Образцы для исследования - плоские пластины размером 160 × 160 мм2 с фрактальной поверхностью - были получены после специальной обработки гладких металлических пластин высокотемпературной плазмой в установке термоядерного синтеза КСПУ-Т. В весовом и термоанемометрическом экспериментах зарегистрировано влияние фрактальной микроструктуры поверхности на спектры пульсаций и структуру турбулентного пограничного слоя. Отмечается подавление низкочастотной части спектра и изменение коэффициента аэродинамического сопротивления, что указывает на возможность целенаправленного управления турбулентностью.
предельно низкая температура -273,16+ ±0,01° С, при которой прекращается тепловое движение молекул.
анализ распределения модуля скорости ветра на стандартных уровнях (изобарических, изэнтропических поверхностях и т.д.).
фен из свободной атмосферы.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне