Работа - сила - вязкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Настоящая женщина должна спилить дерево, разрушить дом и вырастить дочь. Законы Мерфи (еще...)

Работа - сила - вязкость

Cтраница 1


Работа сил вязкости расходуется на нагревание жидкости и рассеивается в виде тепла. Этот процесс носит название диссипации энергии. Принципиально можно измерять силу внутреннего трения величиной диссипированной энергии. Однако в большинстве случаев тепловые эффекты течения весьма малы и с трудом поддаются экспериментальному измерению. Тем не менее в отдельных случаях они могут играть значительную роль, например, при течении смазок под высоким давлением между валом и подшипником.  [1]

Работа сил вязкости, произведенная между двумя сечениями потока и отнесенная к единице массы, веса или объема движущейся жидкости, называется потерями механической энергии, или гидравлическими потеря-ми.  [2]

Работой сил вязкости можно пренебрегать при следующих условиях; рассмотрим течение жидкости ( газа) по трубе радиуса г и допустим, что труба расположена горизонтально, а на участке / скорость течения не изменяется. Тогда, согласно уравнению Бернулли, при отсутствии трения между жидкостью ( газом) и стенками сосуда давление на концах участка / должно быть одинаковым.  [3]

4 Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли для струйки вязкой жидкости. [4]

Дрш - работа сил вязкости, отнесенная к единице массы и объема.  [5]

Затраченная на работу сил вязкости часть энергии превращается из механической в тепловую, причем этот процесс необратим. Он называется диссипацией энергии.  [6]

В (5.26) учтена и работа сил вязкости А, затраченная при элементарном перемещении единицы массы жидкости по линии тока.  [7]

Тогда dA представляет собой работу сил вязкости на элементарном перемещении вдоль линии тока, отнесенную к единице массы жидкости.  [8]

Диссипация энергии-это необратимое преобразование кинетической энергии жидкости в теплоту, обусловленное работой сил вязкости.  [9]

Диссипация энергии - это необратимое преобразование кинетической энергии в теплоту, обусловленное работой сил вязкости.  [10]

По порядку величины число Рейнольдса есть отношение кинетической энергии жидкости к потере ее, обусловленной работой сил вязкости на характерной длине.  [11]

12 Изэнтропа ( а и на я адиабата ( б. [12]

Это не противоречит физическим представлениям, так как в скачке уплотнения выделяется дополнительная теплота, обусловленная работой сил вязкости.  [13]

Существенную роль играет именно отношение этих величин, так как кинетическая энергия элемента жидкости пропорциональна плотности р, а работа сил вязкости пропорциональна коэффициенту вязкости [ i. Поэтому относительное влияние сил вязкости определяется величиной v л / р, которую называют кинематической вязкостью жидкости или газа. Кинематическая вязкость v лучше, чем коэффициент вязкости ц, характеризует роль вязкости при прочих равных условиях. Так, хотя коэффициент вязкости it для воды примерно в сто раз больше, чем для воздуха ( при / 0), но вследствие того, что плотность воды примерно в 1000 раз больше плотности воздуха, кинематическая вязкость воды почти в 10 раз меньше, чем воздуха.  [14]

Сравнивая формулы (38.1) и (37.9), нетрудно видеть, что число Рейнольдса выражает отношение кинетической энергии элемента объема жидкости к работе сил вязкости.  [15]



Страницы:      1    2