Cтраница 2
Эквивалентное напряжение в рассматриваемом случае согласно (1.40) ое - i / STj, а эквивалентная скорость деформации по (1.34) & (, л / У З, где т Г) Г2 - скорость угловой деформации. [16]
![]() |
Движение жидкой частицы. [17] |
Диагональные составляющие тензора скоростей деформации характеризуют скорости относительного изменения длины отрезка, а их сумма - скорость изменения относительного объема элементарной частицы жидкости. Компоненты Sv при i j характеризуют скорость угловых деформаций или деформаций сдвига. [18]
Жидкость деформируется непрерывно под действием касательных ( тангенциальных) напряжений независимо от малости последних. Как будет показано ниже, величина касательного напряжения зависит от скорости угловой деформации. [19]
![]() |
Распределение скоростей вблизи обтекаемой поверхности. [20] |
Касательное напряжение т оценивается законом внутреннего трения Ньютона. Если для твердого тела касательные напряжения пропорциональны его относительной угловой деформации, то согласно закону Ньютона касательные напряжения в жидкости пропорциональны скорости относительной угловой деформации. [21]
Вследствие вращения отрезков Ах и Ау, образовывавших вначале прямой угол, произойдет угловая деформация частицы в плоскости ху. В гидродинамике за меру скорости угловой деформации принимают половину этой суммы. [22]