De la pregunta, supongo que se refería al régimen operativo de una boquilla divergente con condiciones de entrada subsónicas. Una boquilla divergente independiente acelera / desacelera un fluido dependiendo de las condiciones de entrada. Sin embargo, en una boquilla de CD, la sección divergente está precedida por una sección convergente y operacionalmente en un régimen de flujo diferente. La región de intersección de estas dos secciones se llama garganta. La idea de una boquilla de este tipo es acelerar el fluido a velocidades supersónicas [matemáticas] (Ma >> 1) [/ matemáticas].
Imagine una corriente subsónica de fluido que ingresa a la sección convergente y sale a través de la sección divergente como se muestra en la figura Diseño de boquilla: boquilla convergente / divergente (CD). Dado que el área de la boquilla en esta región se está reduciendo, el flujo se acelera para conservar la masa, [matemática] {\ rho} AV = constante [/ matemática].
Acelera a condiciones sónicas en la garganta, que tiene el área de sección transversal más pequeña en toda la geometría de la boquilla. Más allá de la garganta, la boquilla diverge. Aquí, el flujo se acelera aún más a condiciones supersónicas dependiendo de la presión del plano de salida en la boquilla divergente.
Para comprender por qué se acelera el flujo, debemos considerar la conservación de la masa y el momento junto con la ecuación termodinámica del estado del fluido. Recuerde, el flujo solo puede ser compresible (más del 5% de cambio de densidad) para acelerar a condiciones sónicas y supersónicas. Es difícil imaginar el efecto, tres cambios simultáneos de variables tendrían, para, que su producto sea una constante. Por lo tanto, consolidamos el efecto de la densidad y la velocidad relacionándolos a través del número de Mach. La ecuación resultante es una evidencia de cómo una boquilla de CD acelera un fluido, generando suficiente empuje para impulsarnos hacia los cielos.
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