Cтраница 1
Учет вязкости приводит к появлению в правой части уравнения (71.5) члена с AV, подобного аналогичному члену в уравнении Навье-Стокса гидродинамики обычной вязкой жидкости. [1]
Учет вязкости приводит также к появлению дополнительных членов в правой части уравнения (12.7), выражающих увеличение энтропии в результате необратимых процессов вязкого трения. Эти члены, однако, вообще говоря, оказываются малыми более высокого порядка, чем дополнительные члены в (12.5), и потому могут быть по-прежнему опущены. [2]
Учет вязкости, необходимый при анализе резонансного взаимодействия в реальной жидкости, позволяет произвести правильный выбор знака 7 - Разумеется, он оказывается таким же, как и в случае плазменных колебаний. [3]
Учет вязкости приводит к появлению в правой части уравнения ( 71 5) члена с AV, подобного аналогичному члену в уравнении Навье - Стокса гидродинамики обычной вязкой жидкости. [4]
Учет вязкости позволяет сгладить особенности, возникающие в окрестности ядра вихря в моделях бесконечно тонкой вихревой нити и вихря Рэн-кина. [5]
Учет вязкости и теплопроводности газа в задачах об обтекании тел и в ряде задач о течениях газа в трубах и каналах производится во мн. В отличие от течений несжимаемой жидкости, в случае газа задачи об определении поверхностного трения и об определении темп-ры и тепловых потоков связаны друг с другом. [6]
Учет вязкости приводит к проникновению возмущений на глубину - / k в жидкость под межфазную поверхность и экспоненциальному затуханию этих возмущений со временем. [7]
Учет вязкости приводит к изменению граничных условий, так как опыт показывает, что частицы жидкости и газа прилипают к стенке, приобретая ее значение скорости. Однако понятие средней по расходу скорости остается в силе. [8]
Для учета вязкости жидкой фазы при центробежном осаждении в качестве классификационного признака введена гидравлическая крупность разделения, которая характеризует скорость осаждения в поле тяжести частиц, соответствующую крупности разделения. Этот признак классифицируется по четырем группам: первая содержит значения гидравлической крупности, характерные для трубчатых центрифуг, вторая - для осадительных центрифуг периодического действия, третья - для осветляющих шнековых центрифуг и четвертая - для универсальных и обезвоживающих осадительных центрифуг. [9]
Для учета вязкости жидкой фазы при центробежном осаждении в качестве классификационного признака введена гидравлическая крупность разделения, которая характеризует скорость осаждения в поле тяжести частиц, соответствующую крупности разделения. Этот признак классифицируется по четырем группам: первая содержит значения гидравлической крупности, характерные для сепараторов и трубчатых центрифуг, вторая - для сепараторов и осадительных центрифуг периодического действия, третья - для осветляющих шнековых центрифуг и четвертая - для универсальных и обезвоживающих осадительных центрифуг. [10]
![]() |
Линии тока вязкого течения в окрестности излома для контура. [11] |
С учетом вязкости преимущество по удельной тяге R сопел с внезапным сужением получается большим, чем по результатам идеальных расчетов. [12]
С учетом вязкости продукта назначается нонотрукция тепло-изоляции ревервуара, проиаводится выбор типа и мощности подо-грелателя. Для вясоковявких и вязкие нефтей и нефтепродуктов, например, ыохно использовать открытие резервуары с плавашвй крышей. [13]
При учете конечной вязкости тангенциальный разрыв теряет свою резкость; изменение скорости от одного до другого значения происходит в слое конечной толщины. [14]
При учете конечной вязкости тангенциальный разрыв теряет сх: ою резкость; изменение скорости от одного до другого значения происходит в слое конечной толщины. [15]