Cтраница 2
Задачей книги является ознакомление читателя как с физической сущностью и основами теории гидравлического удара, так и с современными методами применения этой теории к расчету трубопроводов гидротурбинных установок. [16]
Формула ( 105) называется формулой Н. Е. Жуковского, который первым дал теорию гидравлического удара. [17]
Схема трубопровода и его. [18] |
Жуковским в 1889 г. было проведено экспериментальное и теоретическое исследование этого явления и разработана теория гидравлического удара в трубах, даны ее физическое и математическое обоснования, метод расчета, а также рекомендации по снижению ударного давления в гидравлических системах. [19]
Значительную ценность представляют работы академика Л. С. Лейбен-зона, занимавшегося дальнейшим развитием гидродинамической теории смазки, теории гидравлического удара в трубах и гидравлики нефти. Крупные исследования турбулентного режима движения жидкостей, выполненные А. Н. Колмогоровым, М. А. Великановым, Г. А. Гуржиенко и др., являются также ценным вкладом в дело развития современной гидравлики. [20]
Значительную ценность представляют работы академика Л. С. Лейбензона, занимавшегося дальнейшим развитием гидродинамической теории смазки, теории гидравлического удара в трубах и гидравлики нефти. Крупные исследования турбулентного режима движения жидкостей, выполненные академиком А. Н. Колмогоровым, профессором М. А. Великановым, Г. А. Гур-жиенко и др., являются ценным вкладом в дело развития современной гидравлики. [21]
Опыты, проводимые Жуковским Н. Е. на Алексеевской водо-водной станции в Москве полностью подтвердили правильность основных положений теории гидравлического удара. [22]
В 1899 г. вышла работа Н. Е. Жуковского О гидравлическом ударе в водопроводных трубах, в которой дана теория гидравлического удара. [23]
Система уравнений (6.92) и (6.97) содержит две неизвестные функции Я ( s, t) и v ( s, t), определение которых при заданных граничных условиях составляет основную задачу теории гидравлического удара. Из этих уравнений легко исключить одну из функций и получить уравнение второго порядка для другой. [24]
Система уравнений ( 6 - 91) и ( 6 - 96) содержит две неизвестные функции Н ( s, t) и v ( s, t), определение которых при заданных граничных условиях составляет основную задачу теории гидравлического удара. Из этих уравнений легко исключить одну из функций и получить уравнение второго порядка для другой неизвестной. [25]
В конце XIX и начале XX века существенный вклад в развитие гидравлики внесли русские ученые и инженеры: Н. П. Петров ( 1836 - 1920) разработал гидродинамическую теорию смазки и теоретически обосновал гипотезу Ньютона; Н. Е. Жуковский ( 1849 - 1921) создал теорию гидравлического удара, теорию крыла и исследовал многие другие вопросы механики жидкости, он же явился основателем известного всему миру Центрального аэрогидродинамического института ( ЦАГИ), носящего его имя; Д. И. Менделеев ( 1834 - 1907) опубликовал в 1880 г. работу О сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании, в которой были высказаны важные положения о механизме сопротивления движению тела в жидкости и даны основные представления о пограничном слое. [26]
Большой вклад внесли в развитие гидравлики следующие русские ученые и инженеры: Н. П. Петров ( 1836 - 1920) - выдающийся русский ученый-инженер, почетный член Петербургской Академии наук ( инженер-генерал-лейтенант, товарищ Министра путей сообщения), который в своем труде Трение в машинах и влияние на него смазывающей жидкости ( 1883 г.) впервые сформулировал законы трения при наличии смазки; Н. Е. Жуковский ( 1847 - 1921) - великий русский ученый, профессор Московского высшего технического училища и Московского университета, член-корреспондент Петербургской Академии наук, создатель теории гидравлического удара, исследовавший также многие другие вопросы механики жидкости; И. С. Громека ( 1851 - 1889) - профессор Казанского университета, разрабатывавший теорию капиллярных явлений и заложивший основы теории, так называемых, винтовых потоков. [27]
К рассмотрению явления гидравлического удара. [28] |
Несмотря на то, что с явлением гидравлического удара, неоднократно приводившим к аварии трубопроводов, инженеры и ученые были знакомы сравнительно давно, правильное объяснение этого сложного физического процесса было дано лишь в 1898 г. профессором Н. Е. Жуковским на основании обширных экспериментальных и теоретических исследований. Теория гидравлического удара и расчетные формулы, выведенные Н. Е. Жуковским, были использованы учеными и инженерами всего мира при расчете трубопроводов и дальнейшем изучении этого явления. [29]
Несмотря на то, что с явлением гидравлического удара, неоднократно приводившим к авариям трубопроводов, ученые и инженеры были знакомы сравнительно давно, правильное объяснение этого сложного физического процесса было дано лишь в 1898 г. проф. Теория гидравлического удара и расчетные формулы, выведенные Н. Е. Жуковским, были использованы учеными и инженерами всего мира при расчете трубопроводов и дальнейшем изучении этого явления. [30]