Гидродинамическое движение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Поосторожней с алкоголем. Он может сделать так, что ты замахнешься на фининспектора и промажешь. Законы Мерфи (еще...)

Гидродинамическое движение

Cтраница 1


Гидродинамическое движение приводит к возникновению диффузионного пограничного слоя у фронта кристаллизации, что способствует усилению тепло-и массо-передачи. Поэтому, когда диффузия атомов из расплава к фронту кристаллизации оказывается одним из лимитирующих факторов роста кристалла, скорость роста с увеличением интенсивности перемешивания возрастает.  [1]

Гидродинамические движения связаны с переносом аддитивных сохраняющихся величин - энергии, массы, импульса, числа частиц, спина, электрического заряда. Состояние равновесия замкнутой системы может осуществляться при различных значениях этих величин. При этом можно перейти в систему координат, движущуюся вместе с жидкостью, в которой жидкость находится в тепловом равновесии. В реальной движущейся жидкости скорость неизбежно изменяется от точки к точке из-за существования неподвижных границ. Поэтому не существует общей системы координат, в которой вся жидкость неподвижна, хотя макроскопически большие участки движутся с определенными скоростями. Малые градиенты скоростей вызывают вязкое трение и приводят к медленной релаксации неравновесного состояния.  [2]

Гидродинамические движения вещества характеризуются локальными значениями термодинамических параметров - температуры, давления, плотности и др., а также скорости, меняющимися в пространстве и времени. В критической области гс и te растут, и область применимости обычного гидродинамического приближения сужается.  [3]

Рассмотрение гидродинамического движения в волне вполне аналогично теории капиллярных волн ( см. VI § 01), отличаясь лишь наличием указанного выше дополнительного давления.  [4]

Характер гидродинамических движений в ударных волнах на активной фазе космогонического процесса определяется физическими условиями в метагалактической среде. Мы увидим, что благодаря этому появляются некоторые выделенные значения масштабов и масс, отвечающих типичным характеристикам галактик и их скоплений.  [5]

Рассмотрение гидродинамического движения в волне вполне аналогично теории капиллярных волн ( см. VI § 01), отличаясь лишь наличием указанного выше дополнительного давления.  [6]

Рассмотрение гидродинамического движения в волне вполне аналогично теории капиллярных волн ( см. VI, § 62), отличаясь лишь наличием указанного выше дополнительного давления.  [7]

Помимо гидродинамического движения, важную роль в процессе переноса жидкости играют капиллярные процессы.  [8]

Спецификой трехмерных гидродинамических движений является существование закона сохранения энергии при отсутствии внешних сил и эффектов, связанных с вязкостью.  [9]

Спецификой трехмерных гидродинамических движений является существование закона сохранения энергии при отсутствии внешних сил и эффектов, связанных с молекулярной вязкостью.  [10]

При наличии немалых гидродинамических движений картина может оказаться принципиально иной. Тогда плотность энергии в веществе без давления е оо ( -, и отношение е / еа оо 1г нарастает с уменьшением времени. Это означает, что Условие вакуумности, е / еа 1, если оно выполняется запасом в некоторый конечный момент времени в данной йасти среды, будет выполняться в этой области все У е в более ранние времена.  [11]

Рассмотренный метод решения задач гидродинамического движения легко обобщается на случай квазилинейных уравнений гидродинамики. Требуется лишь схему решения дополнить хорошей схемой экстраполяции коэффициентов иа на момент времени tit зная их в предыдущие моменты.  [12]

Для обеспечения численных расчетов гидродинамических движений во внутренних областях двухфазного дисперсного аккреционного диска должен быть задан масштаб турбулентности L.  [13]

Рассмотренный метод решения задач гидродинамического движения легко обобщается на случай квазилинейных уравнений гидродинамики. Требуется лишь схему решения дополнить хорошей схемой экстраполяции коэффициентов ия на момент времени tj, зная их в предыдущие моменты.  [14]

В таких случаях картина гидродинамического движения газа складывается из двух областей: объемной, в которой вязкие члены в уравнениях движения вообще несущественны, и тонкого пограничного слоя, в котором скорость газа быстро убывает.  [15]



Страницы:      1    2    3    4