Расчет нестационарной гидродинамической нагрузки на крышку пускового устройства при подводном выбросе ЛА избыточным давлением газа - page 5

Расчет нестационарной гидродинамической нагрузки на крышку пускового устройства …
5
 
 
;
;
;
1 1
0
1
1
div grad
div
grad
1
1
,
R
R
R
MP MP
MP
MP
MP
MP
d
r
r
d
r
r
P P
dS
r
n
n r



    
 
 


 
  
(4)
где
,
;
t
 
 
( )
( )
;
ЛА ГП кр
кр
R
R
       
    
.
На поверхности
R
при
R

функции
и 1
MP
r
имеют по-
рядок
1
O
R
 
 
 
, а
n

и
1
MP
n r
 
 
  
имеют порядок
2
1
O
R
. Тогда
интегралы
 
1
R
MP
P dS
r
n

и
 
1
R
MP
P
dS
n r
 
  
  
стремятся к
нулю в пределе
R

.
На поверхности
имеем 1 1
MP
r
и
1
1 grad
MP
MP MP
MP
n r
r r
 
 
  

2
1
 
. Следовательно, потенциал простого слоя
 
1
MP
P dS
r
n

стремится к нулю при
0

, а для потенциала двойного слоя, учиты-
вая регулярность точки ,
M
имеем
 
 
 
 
 
 
1
1
1
2
1 .
MP
MP
MP
P
dS
n r
M
dS
P M
dS
n r
n r
M О
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
   
Переходя в формуле (4) к пределам
R

и
0

, получим
основную интегральную формулу Грина:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13
Powered by FlippingBook