Cтраница 1
Вихревое движение жидкости при обтекании сферы подсказывает путь решения уравнений сохранения. [1]
Вихревые движения жидкости могут быть обнаружены при самом элементарном наблюдении. Таково, например, движение воды реки в тех местах, где она обтекает быки моста: за последними обнаруживаются ясно видимые вихревые области. При движении какого-нибудь тела в жидкости, например корабля, за ним также образуются вихри. На образование этих вихрей нужно затратить некоторую энергию; очевидно, что эта энергия получается за счет энергии тела, которое, таким образом, должно преодолевать некоторое сопротивление жидкости. [2]
Анализ вихревого движения жидкости объясняет механизм перемещения частиц и дает объяснение многим фактам, наблюдаемым в процессах переноса массы. [3]
Образование неупорядоченного вихревого движения жидкости на входе и выходе рабочих колес в отмеченных выше областях у недогруженных по подаче центробежных насосов отмечено авторами многих экспериментальных исследований. Полученные в ходе расчетов результаты согласуются с известными экспериментальными данными. Это свидетельствует о соответствии предложенной модели течения разработанного метода расчета реальной структуре потока в межлопастных каналах насосов. [4]
При вихревом движении жидкости возникает дополнительный перенос вещества в потоке. [5]
При наличии вихревого движения жидкости возникает дополнительный поперечный перенос вещества в потоке. [6]
Учение о вихревом движении жидкостей и газов является одним из главнейших разделов современной гидродинамики и аэродинамики. [7]
![]() |
Вихревая линия ( а и вихревая трубка ( б. [8] |
Таким образом, вихревое движение жидкости определяется полем векторных величин, которое представляет собой поле угловых скоростей вращения частиц жидкости, находящихся в рассматриваемой части пространства, заполненного жидкостью. [9]
![]() |
Вихревая линия ( а и вихревая трубка ( б. [10] |
Таким образом, вихревое движение жидкости формализуется полем векторных величин, которое представляет собой поле угловых скоростей вращения частиц жидкости, находящихся в рассматриваемой части пространства, заполненного жидкостью. [11]
Наиболее часто встречаются локонообразное и вихревое движение жидкости. [12]
Надлежащее теоретическое изучение вихревого движения жидкостей Фиг 102 было начато Гельмгольцем, который, между прочим, доказал, что в идеальной жидкости не могут образоваться вихри. Появление их объясняется отступлением свойств жидкости от идеальных; оно указывает, что жип косгь вязкая Следовательно, в рассматриваемом явлении действует сила вязкости жидкости. Достаточно рассматривать только эту силу; вес не имеет значения в разбираемом явлении. [13]
![]() |
Истечение через отверстие в тонкой стенке при больших скоростях. [14] |
При больших скоростях истечения вихревые движения жидкости в зоне проникновения газа усиливаются и вызывают дробление газовой струи на границе раздела фаз. [15]