Cтраница 2
Когда частота колебаний жидкости, возникающих в струе, совпадает с частотой колебания пластины, в системе наступает резонанс. При больших амплитудах колебания пластины распространяющаяся от нее акустическая волна достигает сопла и заставляет колебаться струю жидкости, вытекающую из него, с частотой пластины. [16]
![]() |
Возможные-теоретические бифуркационные диаграммы для идеализированных установившихся течений жидкости. 1 -индексы Лере - Шаудера. [17] |
Теоретическая неустойчивость колебаний жидкости, предсказываемая анализом ветвления решений, обычно не соответствует неустойчивости в жидкости с полностью развитой турбулентностью и со случайными флуктуациями скорости и давления, а представляют собой либо установившиеся, либо периодические по времени вторичные течения, которые можно рассматривать как простейшую из возможных турбулентностей, представляющую первый шаг на пути к полностью турбулентному режиму. Существование периодических бифуркаций подчеркивает отсутствие в этих проблемах потенциала типа энергии. [18]
![]() |
Система координат. [19] |
Для выражения колебаний жидкости будем использовать переменные Эйлера, которые характеризуют состояние жидкости ( скорость, давление) в заданной точке пространства с координатами х, у, z в различные моменты времени. [20]
Основные частоты колебаний жидкости, как правило, значительно меньше частот упругих колебаний. [21]
![]() |
Возможные теоретические бифуркационные диаграммы для идеализированных установившихся течений жидкости. 1 - индексы Лере - Шаудера. [22] |
Теоретическая неустойчивость колебаний жидкости, предсказываемая анализом ветвления решений, обычно не соответствует неустойчивости в жидкости с полностью развитой турбулентностью и со случайными флуктуациями скорости и давления, а представляют собой либо установившиеся, либо периодические по времени вторичные течения, которые можно рассматривать как простейшую из возможных турбулентностей, представляющую первый шаг на пути к полностью турбулентному режиму. Существование периодических бифуркаций подчеркивает отсутствие в этих проблемах потенциала типа энергии. [23]
Повышенная устойчивость ламинарных колебаний жидкости в какой-то степени объясняется тем, что возмущения потока зарождаются в пограничном слое толщиной Н ъ по соотношению ( 77) и развиваются почти таким же образом, как и при пуазей-левом течении. [24]
Другими словами, колебания жидкости создают движения взвешенных в жидкости включений, направленные в одну сторону. [25]
Работающий гидроударник порождает колебания жидкости в подводящем трубопроводе. [26]
Даже при отсутствии колебания жидкости в затрубном пространстве клапаны, расположенные ниже точки ввода газа, будут подвергаться воздействию жидкости, протекающей из затрубного пространства в подъемные трубы. [27]
Даже при отсутствии колебания жидкости в затрубном пространстве клапаны, расположенные ниже точки ввода газа. [28]
По мере распространения колебаний жидкости амплитуда их уменьшается. Для данных условий это связано с диссипативными процессами, вызываемыми вязкостью и теплопроводностью среды, влиянием стенок, а также рассеиванием на неоднородностях. [29]
По мере распространения колебаний жидкости амплитуда их уменьшается. Для данных условий это ввязано о диосипативинми процессами, вызываемыми вязкостью и теплопроводностью среды, влиянием стенок, а также рассеиванием на неоднородноотях. [30]