Cтраница 1
Основы гидродинамики заложены трудами Даниила Бернулли ( 1700 - 1782), который долгое время работал в Петербургской Академии наук. [1]
Основы гидродинамики пористых: сред восходят к работам французских инженеров А. [2]
Кратко даны основы гидродинамики жидкости в центробежных насосах магистральных трубопроводов. Приведены методы расчета характеристик насосов; с учетом свойств перекачиваемых жидкостей. Рассмотрены конструкции торцовых уплотнений, применяемых в системах транспорта нефти и нефтепродуктов. Изложены основы технической диагностики, надежности и ремонта насосных агрегатов большой мощности. Освещены вопросы регулирования режимов работы:, центробежных насосов. [3]
В книге рассматриваются основы гидродинамики, тепломассообмена и кинетики процесса сушки материалов во взвешенном состоянии. Основное внимание уделено сушке в псевдоожиженном слое ( кипящем и фонтанирующем) сыпучих, жидких и пастообразных материалов на пилотных и промышленных установках. Рассмотрена сушка в пневмосушилках и комбинированных аппаратах. Книга содержит ряд примеров расчета сушилок. [4]
Курв содержит обаяю сведения о магистральных насосах, основы гидродинамики проточно честя я вашею ввергяя, основы подобия я моделирования, вопроси кавитации, режимов работы насосов с учетом свойств иефтвй в нефтепродуктов. Рассмотрена гидродинамика и надежность уплотнений. Лаются кратко сведения по расчету показателей надежности насосов и насосных установок. В пособии при изложения материалов иопольвован накопленный в нестоящее время опыт производственных и научно-исследовательских организаций по эксплуатации магистральных центробежных насосов. [5]
Первые шесть глав книги ( введение, гидростатика, основы гидродинамики, гидравлические сопротивления, истечение жидкости через отверстия и насадки, движение жидкости в напорных трубопроводах) и тринадцатая глава составлены проф. Последующие шесть глав ( равномерное движение жидкости в открытых руслах, теория установившегося неравномерного движения жидкости в открытых руслах, водосливы и гидравлика дорожных труб и малых мостов, сопряжение бьефов и гидравлический расчет косогорных сооружений, теория моделирования и. [6]
Исходя из этих соображений автор в двух первых главах излагает основы гидродинамики, нужные для построения теории крыла ( общие уравнения, теория вихрей, вихревые дорожки Кармана, теория пограничного слоя Прандтля); в следующих главах излагается теория моноплана со всеми подробностями расчета крыльев различной формы, теория поляр Лилиенталя, теория моментов, основы теории бипланов и, наконец, теория влияния поверхности Земли и учет влияния аэродинамических труб. [7]
Справочник охватывает практически все аспекты расчета и проектирования теплообменного оборудования: теорию теплообменников; основы гидродинамики и тепломассообмена; тепловой и гидродинамический расчет теплообменников и их механический расчет; физические свойства теплоносителей. [8]
В учебном пособии рассматриваются следующие вопросы: вывод общей системы уравнений гидромеханики, запись этой системы для различных наиболее распространенных моделей жидкости, основы гидродинамики идеальной и вязкой жидкости. [9]
Квантовые свойства жидкости ( жидкого гелия) были открыты прежде всего в исследованиях по гидродинамике. Основы квантовой Гидродинамики были заложены советскими учеными, работы которых послужили фундаментом для развития этой науки во всех странах мира. [11]
Динамическое воздействие транспортирующей среды на частицы обеспечивается вследствие различия скоростей движения фаз. Основы гидродинамики двухфазных систем были рассмотрены в гл. При движении двухфазной системы в поворотах и горизонтальных трубопроводах возможно выделение твердых частиц под действием центробежной силы или за счет осаждения на дно трубопровода под действием силы тяжести. Во избежание осаждения частиц в горизонтальном трубопроводе скорость транспортирующей среды должна быть достаточно большой. [12]
Наибольшие трудности представляет гидравлический расчет тех участков циркуляционного контура, в которых движется парожидкостная смесь. Основы гидродинамики парожидкостных смесей были рассмотрены выше. Сложность расчета заключается в том, что структура парожидкостного потока изменяется по высоте трубы кипятиьника, а для потоков разной структуры градиент давления, обусловленный трением, выражается различными зависимостями. Поэтому для точного расчета необходимо с помощью приведенных выше зависимостей найти границы участков труб кипятильника, соответствующих различным режимам движения парожидкостных смесей, и для каждого участка по соответствующим уравнениям рассчитать градиент давления. [13]
Описаны практические методы расчета экстракционного оборудования, используемого в различных отраслях промышленности. Рассматриваются основы гидродинамики, кинетики, массопередачи и теплообмена экстракционных процессов, принципы их математического моделирования, конструкции современных экстракционных аппаратов. Особое внимание уделяется вопросам рационального выбора оборудования, обеспечивающего повышение качества продукции. [14]
В данной главе рассматриваются законы движения жидкостей и газов. Приведены основы гидродинамики невязких и вязких, несжимаемых и сжимаемых жидкостей и газов. Рассмотрены применение теории функций комплексного переменного и конформных отображений в гидро - и аэродинамике; турбулентное движение, теория пограничного слоя, метод интегральных соотношений и многие другие вопросы механики жидкости и газов. [15]