Cтраница 1
Перенос импульса, количества движения является предметом также теоретической и прикладной гидравлики. Не всегда просто провести четкое разграничение между объектами изучения, относящимися к теоретической гидравлике, прикладной гидравлике и гидромеханическим процессам - в различных учебниках и научных монографиях эти границы проводят по-разному. Видимо, к гидромеханическим процессам в самом общем плане следует относить технологические приемы, приводящие к практически важным направленным изменениям состояния рабочих тел. [1]
Перенос импульса излучением связан с давлением света. Этот процесс важен в космическом масштабе, но в химической технологии пока практически не играет роли. [2]
Перенос импульсов осуществляется вследствие изменения количества движения текущих масс среды. [3]
Перенос импульсов, или количества движения, в потоках жидких и газовых сред вызывает касательные напряжения и сопровождается изменением давления. Знание закономерностей переноса импульса в текущих средах необходимо для решения различных гидродинамических и газодинамических задач, а также задач конвективного теплообмена. [4]
![]() |
К определению переноса. [5] |
Перенос импульса, или количества движения, текущей среды ( WQ) на стенку, вдоль которой перемещается среда ( рис. 23) со скоростью в отдалении от стенки Шсо, определяется из условий, аналогичных переносу энергии и массы на стенку. [6]
Перенос импульса осуществляется хаотически движущимися турбулентными пульсациями и характеризуется турбулентной вязкостью; молекулярная вязкость в этой области движения значения не имеет. [7]
Перенос импульса, энергии и массы сопровождается ростом энтропии текучей среды. Возникновение энтропии в явлениях конвективно-диффузионного переноса может служить характеристикой термодинамических движущихся сил X и соответствующих потоков J. [8]
Перенос импульса ( вязкость) в полностью ионизованной плазме определяется ионами. [10]
Перенос импульса переполнения в счетчик числа участков аппроксимации осуществляется логическими схемами & 3s, & зе следующим образом. Пусть в исходном состоянии на нулевых выходах триггеров Тг1 - - Тг12 - высокий уровень напряжения, и на шину / разъема подан низкий потенциал от матрицы управления шагом аппроксимации. [11]
Перенос импульса направленного движения происходит в каждом единичном акте случайным образом; однако в среднем его тенденция такова, что различие направленных скоростей соседних элементов объема жидкости уменьшается. Такое сглаживание различий в направленных скоростях и есть вязкость. [12]
Количественно перенос импульса может быть описан так же, как мы описали перенос энергии в процессе теплопроводности. [13]
Рассматривая перенос импульса, можно предположить, что турбулентная диффузия обычно протекает очень быстро, хотя вблизи фазовой границы, где вихревое движение подавлено, данный процесс может оказаться несущественным по сравнению с параллельно протекающим процессом диффузии за счет молекулярного движения. [14]
Количественно перенос импульса может быть описан так же, как мы описали перенос энергии в процессе теплопроводности. [15]