Cтраница 2
Методы контрольного объема и интегральный близки к конечно-разностному методу, в частности, все эти методы могут привести к одинаковым разностным выражениям производных. [16]
Метод контрольного объема, в частности, хорошо работает для определения потерь давления в местном гидравлическом сопротивлении при задании различных эпюр скоростей во входном и выходном сечениях. [17]
Метод контрольного объема используется в профессиональном пакете STAR-CD, позволяющем решать многочисленные инженерные задачи механики жидкости и газа. [18]
Метод контрольного объема основан на макроскопических физических законах, а не на использовании математического аппарата непрерывных функций. Особенно важно это оказывается в тех случаях, когда дифференциальные уравнения не имеют всюду непрерывные решения, которые можно было бы в каждой точке представить рядами Тейлора. Однако в рассматриваемой задаче не существует решений с разрывами, поэтому использование метода контрольного объема не даст сколько-нибудь заметных преимуществ по сравнению, например, с конечно-разностным методом. [19]
Методы контрольного объема и интегральный близки к конечно-разностному методу, в частности, с помощью всех этих методов могут быть получены одинаковые разностные выражения производных. [20]
Метод контрольного объема основан на применении макроскопического подхода к описанию физических явлений. Это особенно важно, когда дифференциальные уравнения не всюду имеют непрерывные решения, которые можно было бы в каждой точке представить рядами Тейлора. Однако в рассмотренных задачах не существует решений с разрывами. [21]
Из контрольного объема выходят раздельные продукты реакции. Этот процесс ( например, типа протекающего в водородно-кислородном топливном элементе) позволяет получать полезную работу, причем какое-то количество тепла обменивается с внешней средой. [22]
![]() |
График поступления балластных вод с танкеров на береговую очистную систему в течение месяца. [23] |
Отстой контрольного объема VQ происходит в нескольких слоях по высоте резервуара. [24]
![]() |
Граничное условие с задан - нулевому потоку через рассматри-ной плотностью теплового потока. ваемую поверхность. Затем пред.| Конвективное граничное условие.| Приграничный контрольный объем. [25] |
Это те контрольные объемы, в которые поступает тепловой поток. [26]
Применяя метод контрольного объема вместо наблюдения за перемещением частицы, мы рассматриваем фиксированный контрольный объем в жидкости, который может быть взят в виде элементарного объема с размерами Ах, Ау, Аг около точки х, у, г, что позволяет получить в пределе характеристики течения в этой точке. При этом подходе законы переноса можно вывести, сопоставляя соответствующие потоки через поверхность контрольного объема и скорости накопления количества движения, тепла или массы внутри контрольного объема. [27]
![]() |
Контрольный объем для. [28] |
Боковая поверхность контрольного объема совпадает с трубкой тока. [29]
Плоские поверхности контрольного объема выбираются таким образом, чтобы перенос тепла за счет теплопроводности вдоль этих поверхностей обращался в нуль. [30]