Cтраница 3
![]() |
График изменения скорости и касательных напряжений при ламинарном движения.| К определению потерь при ламинарном движении. [31] |
Несмотря на то, что при установившемся ламинарном движении линии токов совпадают с траекториями движения отдельных частиц, исследования показывают, что перемещение частиц жидкости в пределах каждого слоя происходит в результате особого вихреобраз-ного движения, характерного для ламинарного режима. [32]
Вязкостью ( или внутренним трением) жидкого топлива, так же как и вязкостью любой жидкости, называют ее свойство оказывать сопротивление перемещению частиц жидкости под влиянием действующей на них силы. [33]
Нетрудно получить интеграл уравнений Эйлера ( 96), записанных в форме проекций на координатные оси, для установившегося движения, если рассматривать перемещение частиц жидкости вдоль линий тока. [34]
При турбулентном режиме в потоках, движущихся с большой скоростью, или в потоках больших сечений не существует струйной структуры потока, происходит непрерывное и беспорядочное перемещение частиц жидкости из одного слоя в другой. [35]
Сравнение формул ( 28) и ( 26) показало, что в подавляющем большинстве случаев естественная скорость движения подземных вод незначительно сказывается на времени перемещения частиц жидкости к линейному ряду. Погрешность расчетов времени движения при неучете естественного потока не превышает 4 - 7 %, особенно, если рассчитывается время перемещения со стороны реки. [36]
С увеличением критерия Re сверх определенного предела, называемого критическим его значением, движение жидкости теряет свой ламинарный характер; произведенные возмущения в жидкости не затухают, а развиваются далее, и перемещение частиц жидкости становится запутанным. Такой запутанный характер движения жидкости называют турбулентным. [37]
Как отмечалось, при турбулентном режиме, кроме продольного перемещения жидкости в направлении общего ее движения, происходит еще поперечное движение частиц жидкости от слоя В к слою Л и от слоя А к слою В; такое перемещение частиц жидкости обусловливает обмен количества движения между слоями. [38]
В результате поперечные размеры зоны дисперсии постепенно расширяются и выходят за пределы, определяемые размером входного сечения MN. Перемещение частиц жидкости и растворенного вещества в направлении, поперечном одномерному фильтрационному потоку, становится возможным здесь как результат слияния и смешения элементарных струек чистой, и загрязненной воды в поровых каналах и трещинах, отклоняющихся от среднего направления потока. [39]
В набухании проявляются в основном два диффузионных процесса: проникновение жидкости в массу эластомера и растворение некоторых компонентов эластомера в жидкости. Перемещение частиц жидкости в эластомере связано с преодолением значительных сил взаимодействия между частицами, поэтому процессы диффузии в кинетическом отношении характеризуются определенной энергией активации. [40]
Естественной конвекцией будем называть такой перенос, при котором перемещение жидкостных и газообразных частиц, несущих тепло, вызывается только действием разности плотностей среды, возникающей из-за наличия разности температур. Когда перемещение частиц жидкости и газа, переносящих тепло, происходит не под воздействием разности плотностей, а в результате вынужденного движения ( например, вентилятором), конвекция называется вынужденной. [41]
Естественной конвекцией будем называть такой перенос, при котором перемещение жидкостных и газообразных частиц, несущих тепло, вызывается только действием разности плотностей среды, возникающей из-за наличия разности температур. Когда перемещение частиц жидкости и газа, переносящих тепло, происходит не под воздействием разности плотностей, а в результате вынужденного движения ( например, вентилятором), конвекция называется вынужденной. [42]
![]() |
Действие сил на элементарный объем неподвижной жидкости, имеющей форму тетраэдра. [43] |
В противном случае сила могла быть разложена на две составляющие: нормальную и параллельную площадки. Последняя вызвала бы перемещение частиц жидкости относительно друг друга и нарушила состояние покоя. [44]
На каждую частицу жидкости, движущуюся в пористой среде в направлении снизу вверх, по-разному действуют две силы: давления и массовые силы. Сила давления способствует перемещению частиц жидкости снизу вверх, а массовые силы противодействуют этому движению. На определенной глубине от дневной поверхности эти силы уравновешиваются. [45]