Cтраница 2
Закон Стокса предполагает наличие внутреннего трения, или вязкого трения, когда граница ( поверхность) движения частицы относительно среды находится внутри дисперсионной среды, вязкость которой определяет коэффициент трения. Внутреннее трение обычно преодолевается при движении жидких или твердых частиц в газообразной или жидкой среде, что обусловлено значительным межфазным взаимодействием. Если межфазное взаимодействие мало, граница ( поверхность) движения частицы относительно среды может совпадать с поверхностью раздела фаз и трение оказывается внешним. Это приводит к возникновению скольжения, ускоряющему движение частицы. В реальных системах нет резкой границы перехода от трения скольжения к вязкому трению; в промежуточной переходной области необходимо учитывать закономерности, характерные для вязкого трения и трения скольжения. [16]
Течение жидкостей при наличии внутреннего трения, но не сопровождающееся образованием вихрей, называется ламинарным. Внутреннее трение возникает в жидкости вследствие взаимодействия молекул. В отличие от внешнего трения, возникающего в месте соприкосновения двух тел, внутреннее трение имеет место внутри движущейся среды между слоями с различными скоростями движения. [17]
Диссипативная функция учитывает обусловленный наличием внутреннего трения процесс рассеяния ( диссипации) механической энергии. Часть механической энергии движущейся жидкости переходит в тепловую, и вызывает нагревание жидкости. [18]
Обычно принято говорить о наличии внутреннего трения в резине, которое и предопределяет ее упругие несовершенства. При некоторых применениях резины ее отклонения от совершенной упругости является полезным фактором, как, например, при гашении колебаний с помощью резиновых амортизаторов. [19]
Принимая эту схему, отвлекаются от наличия внутреннего трения, считая, что по площадкам соприкасания двух друг относительно друга движущихся объемов действуют лишь нормальные к площадке силы давления и полностью отсутствуют лежащие в плоскости площадки касательные силы. [20]
Принимая эту схему, отвлекаются от наличия внутреннего трения, считая, что по площадкам соприкасания двух друг относительно друга движущихся объемов действуют лишь нормальные к площадке силы давления и полностью отсутствуют лежащие в плоскости площадки касательные силы трения. [21]
Принимая эту схему, отвлекаются от наличия внутреннего трения, считая, что по площадкам соприкасания двух друг относительно друга движущихся объемов действуют лишь нормальные к площадке силы давления и полностью отсутствуют лежащие в плоскости площадки касательные силы. [22]
![]() |
Адиабатный процесс в /, v - и - диаграммах ( а, в и схема энергобаланса ( б. [23] |
Обычно реальные адиабатные процессы протекают при наличии внутреннего трения в рабочем теле, в результате которого всегда выделяется теплота, которая тут же сообщается самому рабочему телу. В этом случае ds 0 и процесс называется реальным адиабатным процессом. [24]
Учитывая, что колебания совершаются при наличии внутреннего трения, а размеры пружин отклоняются в пределах допусков от номинальных, следует иметь в виду, что действительные частоты будут несколько отличаться от расчетных. [25]
Как будет показано в дальнейшем, образовавшийся из-за наличия внутреннего трения в жидкости пограничный слой не выдерживает резкого восстановления давления при 9 90, отрывается и искажает всю картину обтекания. Об этом подробно будет рассказано в главе о движении вязкой жидкости. [26]
![]() |
Зависимость динамического коэффициента вязкости воды от температуры.| Зависимость динамического и кинематического коэффициентов вязкости воздуха от температуры при давлении р760 мм рт. ст. [27] |
При течении жидкости или газа, обладающих вязкостью; наличие внутреннего трения приводит к процессу диссипации ( рассеяния) энергии. Существо процесса диссипации состоит в том, что часть кинетической энергии движущейся жидкости необратимо переходит в теплоту и вызывает нагревание жидкости. Если вязкость жидкости или ее скорость невелики, то нагревание будет незначительным. [28]
Что же касается энтропии газа s, то благодаря наличию внутреннего трения она, конечно, отнюдь не остается постоянной, а возрастает по мере движения газа вперед по трубе. [29]
Аналогичное дифференциальное уравнение, описывающее распространение плоских звуковых волн при наличии внутреннего трения, было впервые получено Стоксом. [30]