Cтраница 2
Уравнение переноса необходимо дополнить граничными условиями. Пусть газ занимает объем, ограниченный выпуклой поверхностью. Будем считать, что эта поверхность не отражает падающего на нее излучения. [16]
Уравнение переноса с учетом процессов излучения и поглощения в непрерывном спектре было выведено в § 1.6. В § 2.3 были рассмотрены частные виды этого уравнения, соответствующие средам плоской и сферической геометрии. Наконец, в § 2.4 была приведена интегральная форма уравнения переноса, непосредственно выражающая условие стационарности. [17]
Уравнение переноса, как и другие кинетические уравнения, можно получить дедуктивно из классических уравнений Максвелла или квантовомеханического уравнения Лиувилля. Мы, следуя книгам по теории переноса [44,70], дадим простой вывод, который приводит к правильному результату, хотя и не позволяет оценить область применимости полученного уравнения. [18]
Уравнение переноса как кинетическое. [19]
Уравнения переноса и баланса энергии для нашего случая имеют стандартный вид. Они записываются одинаково для любой азимутальной гармоники. [20]
Уравнение переноса не меняет своего вида. [21]
Уравнение переноса (8.17) получено из кинетического уравнения в результате ряда приближений. [22]
Уравнения переноса (4.47), (4.49), (4.51), рассмотренные по отношению к газам, имеют более общий характер. Так, например, уравнение теплопроводности справедливо для газов, жидкостей и твердых тел, уравнение вязкости - для газов и многих жидкостей. Закон Фика справедлив в простейшем случае одномерной диффузии в идеальных растворах и газах. Для твердых тел, у которых основным видом теплового движения являются колебания молекул ( кристаллов) около положений равновесия, уравнение диффузии будет иметь несколько шшя вид. [23]
Уравнение переноса (2.66) упрощается, если можно пренебречь малыми значениями радиальной составляющей скорости, обусловленными эффектом изменения вязкости в потоке. [24]
Уравнение переноса предполагает существование ансамбля частиц, которые могут образовывать агломераты, которые не слипаются и не расщепляются. Предполагается, что поток частиц извне отсутствует. [25]
Уравнения переноса металла выражены в зависимости от изменения М, срт, Ха. Каждая из этих величин зависит от нагрузки, скорости, окружающей среды, пути и других факторов. Значения срт и Хп могут изменяться от нуля до единицы. [26]
Применим уравнение переноса ( 10.27) к явлению теплопроводности. [27]
Тогда уравнение переноса ( 10.27) приводит к закону Ньютона для внутреннего трения. [28]
![]() |
К выводу формулы.| Цилиндрическая система координат. [29] |
Если уравнение переноса решается в декартовых координатах, то ориентация вектора и относительно координатных осей задается полярным углом ft и азимутом ср. [30]