Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634794)
Контекстум
.
Инженерный журнал: наука и инновации  / №7 2013

Исследование точности метода распределенной присоединенной массы при расчете нестационарной поперечной нагрузки на деформируемый корпус ЛА при подводном выбросе (50,00 руб.)

0   0
Первый авторПлюснин
ИздательствоМ.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана
Страниц14
ID276494
АннотацияДля модельной задачи методом граничных элементов (МГЭ) выполнен расчет нестационарной поперечной гидродинамической нагрузки на тело, колеблющееся в воде. Полученные результаты существенно отличаются количественно и качественно от результатов, полученных при распространении на случай упругих колебаний тела в жидкости известной в гидродинамике концепции присоединенных масс.
УДК629.7.015.4,532.5.031,539.3
Плюснин, А.В. Исследование точности метода распределенной присоединенной массы при расчете нестационарной поперечной нагрузки на деформируемый корпус ЛА при подводном выбросе / А.В. Плюснин // Инженерный журнал: наука и инновации .— 2013 .— №7 .— URL: https://rucont.ru/efd/276494 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Исследование точности метода распределенной присоединенной массы … УДК 629.7.015.4;532.5.031;539.3 Исследование точности метода распределенной присоединенной массы при расчете нестационарной поперечной нагрузки на деформируемый корпус ЛА при подводном выбросе © А. <...> г. Реутов, 143966, Россия 2 Для модельной задачи методом граничных элементов (МГЭ) выполнен расчет нестационарной поперечной гидродинамической нагрузки на тело, колеблющееся в воде. <...> Полученные результаты существенно отличаются количественно и качественно от результатов, полученных при распространении на случай упругих колебаний тела в жидкости известной в гидродинамике концепции присоединенных масс. <...> Ключевые слова: подводный выброс ЛА, поперечные упругие колебания, присоединенные массы, метод граничных элементов, метод плоских сечений. <...> При прочностных расчетах ЛА, запускаемых из-под воды с подвижной платформы, важно правильно учитывать поперечные гидродинамические силы, действующие на корпус ЛА со стороны набегающего потока [1–3]. <...> Для определенных компоновок ЛА существенно в процессе выхода из пускового устройства (ПУ) принимать во внимание упругие колебания корпуса. <...> В инженерных подходах действующую гидродинамическую нагрузку обычно разделяют на несколько составляющих: гидростатическую, квазистационарную (пропорциональную квадрату скорости движения ЛА), нестационарную (связанную с ускоренным движением ЛА). <...> При ускоренном поперечном движении ЛА как абсолютно твердого  несттела нестационарную составляющую силы Fбок можно записать че- рез присоединенную массу  22 и боковое ускорение ЛАнест  Fбок  ЛА  d Vбок    22 . dtЛА  d Vбок <...> (1) Расчет присоединенных масс ЛА в свободной воде или вблизи экрана (пусковой платформы) удобно проводить с помощью МГЭ [2, 5–8]. <...> А.В. Плюснин, И.А. Доденко вращательному поперечным движениям ЛА, дает метод плоских сечений (МПС) [2]. <...> 1 показаны потенциалы поперечного обтекания ЛА в свободной <...>