Cтраница 2
При изучении движения жидкостей в условиях, близких к невесомости, важное значение приобретают силы поверхностного натяжения. [16]
При изучении движения жидкостей было установлено, что поток характеризуется величиной Re, называемой числом Рейнольдса. [17]
При изучении движения жидкостей их рассматривают как сплошную непрерывную среду, не вдаваясь в молекулярное строение жидкостей. Возможны два способа описания движения жидкости. Первый способ заключается в указании положений и скоростей всех частиц жидкости для каждого момента времени. Однако проще следить не за частицами жидкости, а за отдельными точками пространства и отмечать скорость, с которой проходят через каждую точку отдельные частицы жидкости. При таком способе движение жидкости характеризуется совокупностью функций v ( t), определенных для всех точек пространства. [18]
![]() |
Элементарная струйка. [19] |
При изучении движения жидкости различают внутреннюю и внешнюю задачи гидроаэродинамики. В первом случае рассматривают течение, ограниченное жесткими стенками, во втором - практически безграничное течение, обтекающее твердые тела различной формы. [20]
При изучении движения жидкости часто требуется учитывать не только вязкость, но и отношение сил вязкости сопротивления к инерции жидкости. [21]
При изучении движения жидкостей в условиях, близких к невесомости, важное значение приобретают силы поверхностного натяжения. [22]
При изучении движения жидкостей их рассматривают как сплошную непрерывную среду, не вдаваясь в молекулярное строение жидкостей. Возможны два способа описания движения жидкости. Первый способ заключается в указании положений и скоростей всех частиц жидкости для каждого момента времени. Однако проще следить не за частицами жидкости, а за отдельными точками пространства и отмечать скорость, с которой проходят через каждую точку отдельные частицы жидкости. При таком способе движение жидкости характеризуется совокупностью функций v ( t), определенных для всех точек пространства. [23]
![]() |
Средние значения коэффициента динамической вязкости. [24] |
При изучении движения жидкости часто требуется учитывать не только вязкость, но и отношение сил вязкого сопротивления к инерции жидкости. [25]
При изучении движений жидкости и газа наиболее интересным является определение скорости вблизи границы области течения у обтекаемых тел. Поэтому для приложений особенно важно знать поведение модуля производной отображения на границе отображаемой области. Мы приведем здесь некоторые факты, относящиеся к этому вопросу. [26]
При изучении движения жидкости и газа в пористой среде в соответствии с методами механики сплошной среды [106] принято использовать феноменологическую макроскопическую теорию, основанную на закономерностях, полученных из опыта. Во всех случаях, кроме оговариваемых, будем полагать, что процесс протекает в течение достаточно большого промежутка времени, намного превышающего время релаксации. При изучении процесса создания подземных хранилищ главное внимание будем уделять физико-химическому механизму замещения жидкости газом в пористой среДе, выяснять качественное влияние каждого фактора на процесс вытеснения, что является предпосылкой для разработки физико-химических методов интенсификации. Поэтому важно изучить механизм замещения жидкости газом в неоднородных пористых средах с учетом проявления нелинейных эффектов. [27]
При изучении движения жидкостей через волокнистые материалы ( например, войлок, фетр и др.) обычно пользуются моделью идеального грунта. [28]
При изучении движения жидкости часто бывает важно выразить не изменение абсолютного давления в струе, а лишь изменение давления, связанного с самим движением. Иными словами, бывает целесообразно исключить из рассмотрения действие поля сил тяжести, которое одно только бы и существовало в отсутствие движения. Бернулли) нужно исключить силу тяжести, представив абсолютное давление р как сумму давления, которое существовало бы в данной точке в отсутствие движения, и давления, вызванного движением. [29]
При изучении движения жидкости важное значение имеют понятия статического и полного давления. Под полным давлением понимается давление адиабатически заторможенного потока, или давление, которое испытывает плоское тело, расположенное перпендикулярно вектору скорости потока. [30]