Cтраница 4
Из этого уравнения следует, что с точностью до членов высшего порядка малости плотность потока импульса в любой точке нормали к поверхности пластины вблизи ее поверхности можно считать не зависящей от z величиной. [46]
Изменение плотности потока импульса и температуры вдоль оси гомогенного факела при различных значениях числа Струхаля. [47] |
На рис. 8 - 12 для различных значений Sh приведены данные о распределении плотности потока импульса и температуры в поперечных сечениях начального участка прямоструйного факела. Из графика видно, что экспериментальные точки, относящиеся к различным сечениям ( для каждого режима), группируются вблизи единой кривой. [48]
Тензор напряжений а принято определять со знаком, обратным по отношению к тензору плотности потока импульса. Такое определение принято и в других томах этого курса; лишь в II § 33 по недосмотру обозначение а использовано с другим знаком. [49]
Импульс, переносимый за единицу времени через единицу площади поперечного сечения, называется плотностью потока импульса. Почему она должна быть равна нормальному напряжению о в этом сечении. [50]
Импульс, переносимый за единицу времени через единицу площади поперечного сечения, называется плотностью потока импульса. Почему плотность потока импульса должна быть равна нормальному напряжению а в этом сечении. [51]
Импульс, переносимый за единицу времени через единицу площади поперечного сечения, называется плотностью потока импульса. Почему плотность потока импульса должна быть равна нормальному напряжению о в этом сечении. [52]