Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Стандартная атмосфера
Для выполнения расчетов, связанных с конструированием, испытанием и эксплуатацией летательных аппаратов и приборов, необходимы сведения о значениях метеорологических величин (плотности, температуры, давления, влажности воздуха, скорости ветра) и некоторых других параметров (вязкости воздуха, скорости звука, ускорения свободного падения) на различных высотах. Фактические значения этих величин изменяются в широких пределах. Для того чтобы имелась возможность сравнивать результаты испытания летательных аппаратов в различных атмосферных условиях, принято приводить их к некоторым нормальным (стандартным) условиям. Атмосферу с таким нормальным (стандартным) распределением основных метеовеличин называют стандартной атмосферой (СА). Поскольку их реальное распределение всегда отличается от стандартного, то в показания приборов (барометрический высотомер, указатель скорости и др.), тарировка которых производится для стандартных условий, вводятся поправки, учитывающие отклонение реальных условий от стандартных. По мере увеличения высоты полета летательных аппаратов (самолетов, ракет, ИСЗ) и накопления данных о параметрах атмосферы увеличивалась высота слоя, для которого составлялась СА. Первые модели СА были разработаны в США. В нашей стране первая СА официально принята в 1964 г. (ГОСТ 4401—64). В ней приведено распределение основных термодинамических параметров и других физических характеристик атмосферы до высоты 200 км, а также рекомендованы значения для высот от 200 до 300 км. В последующие годы работа по уточнению и расширению таблиц СА была продолжена. В 1981 г. введена модель, представленная в Госстандарте, „Атмосфера стандартная. Параметры" (ГОСТ 4401 — 81), которая близко соответствует Международному стандарту МС ИСО 2533 и стандарту Международной организации гражданской авиации. В этом стандарте представлено распределение по высоте: температуры, давления и плотности воздуха, скорости звука, динамической и кинематической вязкости, теплопроводности, вертикального масштаба атмосферы, концентрации частиц, средней скорости частиц, частоты их соударений, средней длины свободного пробега — для слоя от 2 м до 80 км, а для некоторых параметров до 1200 км. По характеру распределения температуры с высотой атмосфера разделена на пять слоев, в каждом из которых вертикальный градиент молекулярной температуры Tμ сохраняет постоянное значение, а сама температура Тμ — линейная функция геопотенциальной высоты Ф:
где μ0 = 28,9645 кг/кмоль — молекулярная масса воздуха на уровне моря. Вводя геопотенциальную высоту Ф и молекулярную температуру Тμ в уравнение статики и барометрические формулы, учитываем зависимость ускорения g и молекулярной массы от высоты. Температура и давление воздуха на уровне моря приняты равными 288,15 К (15 °С) и 1013,25 гПа, ускорение свободного падения g0 = 9,80665 м/с2. Сведения о характерных уровнях СА приведены в табл. 2.2. Распределение давления рассчитано по барометрическим формулам политропной и изотермической атмосфер. Уравнение статики -dp/p = gdz/(RT) после введения геопотенциала dФ = (g/go)dz и молекулярной температуры Тμ =(μ0/μ)T принимает вид
где R0 = R*/μ0 = 287,039 Дж/(кг ∙ К) — удельная газовая постоянная сухого воздуха на уровне моря. В пределах гомосферы молекулярная масса μ постоянна за счет сохранения относительного состава воздуха, поэтому здесь μ =μ0, R = R0 и Tμ = Т. Поскольку, однако, ускорение свободного падения уменьшается с высотой:
(здесь а = 6371,21 км — средний радиус Земли),
то градиенты γ = - ∂Т/∂z и γμ = - ∂Тμ /∂Ф различны и в гомосфере. В гетеросфере μ уменьшается с высотой (за счет увеличения концентрации атомного кислорода); вследствие этого Тμ и γμ существенно отличаются от Т и γ. При линейной зависимости Тμ от Ф
интеграл уравнения (3.7.2) имеет вид
где Тμ (0) и р(0) — температура и давление воздуха на нижней границе слоя, от которой отсчитывается высота Ф. В изотермическом слое (γμ= 0) барометрическая формула приобретает вид
Плотность воздуха при известных p и Тμ рассчитывается по уравнению состояния ρ(Ф) = р(Ф)/(R0Тμ(Ф)). Кроме основной СА (ГОСТ 24631—81) разработано несколько моделей, называемых справочными атмосферами. Описываемое ими распределение по вертикали температуры, давления, плотности воздуха представлено в Госстандарте „Атмосферы справочные. Параметры" (ГОСТ 24631—81), близком международному стандарту МС ИСО 5878. Модели разработаны раздельно для зимы (декабрь—январь) и лета (июнь—июль) для широт 30, 45, 60 и 80°, а для широты 15° модель единая для всего года. Для широт 60 и 80° для зимы построены модели, соответствующие теплой и холодной стратосфере.
Date: 2015-12-10; view: 1137; Нарушение авторских прав |