Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Особенности движения жидкостей (по сравнению с движением твердых тел) обусловлены их специфическими физическими свойствами — легкоподвижностью, сжимаемостью и вязкостью. Эти свойства являются проявлением особенностей молекулярного строения жидко стей.

ПОИСК



Молекулярное строение

из "Прикладная гидрогазодинамика "

Особенности движения жидкостей (по сравнению с движением твердых тел) обусловлены их специфическими физическими свойствами — легкоподвижностью, сжимаемостью и вязкостью. Эти свойства являются проявлением особенностей молекулярного строения жидко стей. [c.9]
Молекулы т.вердых тел располагаются на очень малых расстояниях друг от друга и совершают колебания. Силы взаимодействия между ними очень велики и возрастают пропорционально изменению расстояния. Поэтому твердые тела сопротивляются сжатию, растяжению, изгибу, сдвигу, кручению. Напряжение а при упругой деформации твердого тела. пропорционально его относительной деформации А///. По закону Гука а=ЕА1 1, где Е — модуль упругости, I — размер тела. Л/ — величина деформации. Твердые тела не обладают легкоподвижностью, поэтому на твердое тело может действовать сосредоточенная сила, приложенная к одной точке. Механика твердого тела — это механика материальной точки или совокупности неподвижных, относительно друг друга, материальных точек. [c.9]
Молекулы капельных жидкостей располагаются на больших расстояниях, чем в твердых телах, а силы взаимодействия между ними значительно меньше. Молекулы капельных жидкостей свободно, перемещаются в пространстве, совершая колебания около подвижных центров равновесия. При увеличении температуры хаотическое движение 1молекул и их колебания интенсифицируются, а силы взаимодействия уменьшаются. [c.9]
Молекулы газов в обычных условиях располагаются на еще больших расстояниях друг от друга, находятся в непрерывном хаотическом тепловом движении и сталкиваются между собой. Силы взаимодействия между ними настолько малы, что ими обычно пренебрегают. При повышении температуры газа скорость хаотического теплового движения молекул и чи сло их соударений возрастают. [c.9]
Практику не интересует поведение отдельных молекул, а интересует изменение в пространстве и, во. времени макроскопических параметров, характеризующих движение и состояние жидкости в целом. [c.10]
Ответ на первый вопро с дает постулат Даламбера—Эйлера, утверждающий, что при изучении направленного движения жидкостей и сил взаимодействия их с твердыми телам,и, жидкости дшжно рассматривать как сплошную среду (континуум), лишенную молекул и межмолекулярных пространств. [c.10]
Реально существующее хаотическое движение молекул отражается в этом случае в величине макроскопических параметров движущейся жидкости — р, р, Т, W, которые для континуума являются функциями точек пространства. Это дает возможность применить для анализа движения жидкостей математический аппарат дифференциального и интегрального исчислений, хорошо разработанный для непрерывных функций, и получить решения (0.1). Таким образом, гидрогазодинамика не изучает. молекулярные процессы в жидкостях и, так же как термодинамика, является наукой феноменологической. Поэтому ее называют также ветвью механики сплошных сред. [c.10]
Параметры жидкости в данной точке. Для характеристики распределения. массы жидкости в пространстве вводятся понятия о средней плотности жидкости и о плотности в данной точке. [c.10]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте