Key points are not available for this paper at this time.
في هذه الورقة، نستخدم معادلات الاستقرار المتوازية (PSEs) للتحقق من تأثيرات الحرارة على صرخات النفاثات فوق الصوتية. تم اشتقاق PSE من معادلات أويلر الخطية، وتتم الحسابات على ملف تدفق متوسط تجريبي. باستخدام PSE، يمكننا دراسة عدة خصائص مهمة لسطح عدم الاستقرار، بما في ذلك سرعة الحمل، ومعدل النمو، والمكان الذي تصل فيه موجات عدم الاستقرار إلى أكبر تضخيم إجمالي. مزودين بهذه المعرفة، نستكشف المزيد من تأثيراتها على صرخة النفاثة. بشكل محدد، باستخدام نظام التكرار المقترح حديثًا، نقوم أولاً بتحديد عدد ماخ الحمل الأكثر ملاءمة للتنبؤ بتردد الصرخة في كل من النفاثات المسخنة والباردة. ثانيًا، نجد أن انتقال وضع الصرخة من الوضع المحوري إلى الوضع الحلزوني يمكن تفسيره من خلال التحول في أوضاع عدم الاستقرار الأكثر تضخيمًا. باستخدام هذا المعيار، يمكننا التنبؤ بعدد ماخ الانتقال لعرض الوضع. ثالثًا، من خلال افتراض أن موقع المصدر الفعال هو الموضع الذي تصل فيه موجة عدم الاستقرار إلى أقصى سعة لها واستخدام عدد ماخ الحمل الذي تم الحصول عليه حديثًا، يمكننا التنبؤ بعرض وضع الصرخة في النفاثات الباردة والمسالمة باستخدام نموذج جاو. تتفق التوقعات بشكل جيد مع البيانات التجريبية. أخيرًا، نتحقق من تأثيرات الحرارة على سعة الصرخات. وُجد أنه بالمقارنة مع النفاثات الباردة، فإن الفرق بين تردد موجة عدم الاستقرار الأكثر تضخيمًا وتردد صرخة النفاثة أكبر بكثير في النفاثات المسخنة، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعة الصرخة.
درس لي وآخرون هذا السؤال (سات،) .