Cтраница 1
Наличие внутреннего трения в материале изгибных волноводов приводит к необратимому рассеянию колебательной мощности и снижению эффективности волноводных систем. Кроме того, наличие активной составляющей сопротивления вызывает изменение формы колебаний и значений собственных резонансных частот. Так как мы рассматриваем установившийся режим гармонических колебаний, то учет влияния внутреннего трения на изгибные колебания можно упростить и сделать удобным для практических расчетов. [1]
Наличие внутреннего трения вызывает и другое явление: период колебания стакана с жидкостью больше, чем без жидкости. Действительно, стакан при движении увлекает некоторое количество жидкости, следовательно, момент инерции колеблющейся системы возрастет и соответственно увеличится период колебаний. Математический анализ этого процесса довольно сложен: задача сводится к решению дифференциальных уравнений гидродинамики вязкой жидкости. [2]
Наличие внутреннего трения ( вязкости) всегда является причиной завихренности потока. [3]
Наличие внутреннего трения указанного типа проявляется в таком сравнительно крупномасштабном свойстве, как зависимость угла гашения в двойном лучепреломлении от молекулярной массы. [4]
![]() |
Распределение Различают два вида движения. [5] |
Ввиду наличия внутреннего трения скорость сильно изменяется по сечению канала, уменьшаясь от центра к стенкам. На достаточном удалении от начала трубы кривая ABC, называемая профилем скоростей, представляет собой параболу. [6]
Впервые наличие внутреннего трения между частицами жидкости было отмечено И. Ньютоном, высказавшим гипотезу о том, что сила внутреннего трения между частицами жидкости зависит от свойств жидкости и пропорциональна площади соприкасающихся частиц и их относительной скорости. Позднее эта гипотеза была проверена на целом ряде экспериментов. [7]
Впервые наличие внутреннего трения между слоями частиц жидкости было отмечено И. Ньютоном, высказавшим в 1687 г. гипотезу о том, что величина сил внутреннего трения между слоями частиц жидкости зависит от свойств жидкости и пропорциональна площади поверхности соприкасания слоев частиц ( площади трения) и их относительной скорости перемещения. Позднее эта гипотеза была проверена на целом ряде экспериментов. [8]
При наличии внутреннего трения в газе или жидкости течение по трубе при малых скоростях происходит ламинарно в форме цилиндрических - слоев, движущихся с различными скоростями в зависимости от расстояния до стенки. Пограничный слой стенки остается неподвижным, а осевой движется с максимальной скоростью. [9]
![]() |
Коэффициент динамической вязкости некоторых газов и жидкостей. [10] |
При наличии внутреннего трения в конечном счете имеет место превращение энергии механической ( энергии направленного движения) во внутреннюю. Если брать слои с различным значением координаты х, то в них согласно (41.2) потоки энергии будут различными. Разность потоков энергии служит мерой превращения механического движения в тепловое в объеме, заключенном между рассматриваемыми слоями среды. [11]
При наличии внутреннего трения без внутренней упругости величины / cos 0 / релаксируют независимо друг от друга. [12]
Впервые на наличие внутреннего трения между частицами жидкости было указано Ньютоном в книге Математические начала натуральной философии. В этой книге Ньютон высказал гипотезу, согласно которой сила внутреннего трения между частицами жидкости пропорциональна относительной скорости этих частиц. [13]
В силу наличия внутреннего трения в жидкости тормозящее воздействие стенки на поток сказывается также и на некотором расстоянии от стенки; поэтому по мере удаления от поверхности обтекаемого тела в пределах так называемого пограничного ( пристенного) слоя можно проследить увеличение скорости от нуля ( на стенке) до некоторого значения, не зависящего от наличия в потоке обтекаемой поверхности. [14]
Закон Стокса предполагает наличие внутреннего трения, когда граница движения частицы относительно среды находится внутри дисперсионной среды, вязкость которой определяет коэффициент трения. Внутреннее трение чаще наблюдается при движении жидких или твердых частиц в газообразной или жидкой среде, оно обусловлено значительным межфазным взаимодействием. [15]