Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Уравнения движения жидкости

Так, в первой части введены дифференциальные уравнения движения жидкости, теорема о количестве движения в применении к жидкости, понятие о я-тео-реме и методе размерностей и др.  [c.3]

Из уравнений движения жидкости как в общем, так и в частных случаях можно получить критерии подобия, которые позволяют устанавливать зависимости между величинами, характеризующими поток и обтекаемое тело, в наиболее целесообразной, критериальной форме.  [c.578]


Таким образом, получили уравнение движения жидкости в вязком пограничном слое.  [c.44]

Математическая постановка и решение задачи о движении несферического пузырька газа в жидкости могут быть осуществ-.лены для случая слабодеформированного пузырька. Сформулируем основные предположения. Будем считать, что Re 1, т. е. течение жидкости является ползущим . Пузырек газа свободно всплывает в жидкости под действием силы тяжести с постоянной скоростью и. Поместим начало координат в центр массы пузырька. Течение жидкости и газа будем считать осесимметричным. Уравнения движения жидкости вне пузырька и газа внутри пузырька будут иметь вид (2. 2. 7). Слабая деформация пузырька может быть описана при помощи малой безразмерной величины С ( os 0), так что уравнение формы поверхности примет вид  [c.65]

Из линейности уравнений (164.24) [а также уравнений (164.11) и (164.12)] следует принцип наложения течений сумма двух решений рассматриваемых уравнений движения жидкости будет новым решением этих уравнений.  [c.259]

Уравнения движения жидкости 245.  [c.345]

Уравнения движения жидкостей  [c.72]

Уравнения движения жидкостей . 73  [c.73]

Уравнения движения жидкостей 77  [c.77]

Это и есть искомое уравнение движения жидкости, установленное впервые Л. Эйлером в 1755 г. Оно называется уравнением Эйлера и является одним из основных уравнений гидродинамики.  [c.16]

Естественная постановка задачи для выяснения этого вопроса состоит в следующем- пусть в начальный момент времени (/ = 0) создано изотропное турбулентное движение, в котором функции bik r,t) и bik,i r,i) экспоненциально убывают с расстоянием. Выразив давление через скорости по написанной формуле, можно затем с помощью уравнений движения жидкости пытаться определить характер зависимости производных по времени от корреляционных функций (в момент t = 0) от расстояния при г- оо. Тем самым определится и характер зависимости от г самих корреляционных функций при t > 0. Такое исследование приводит к следующим результатам ).  [c.202]

Выведем уравнения движения жидкости в ламинарном пограничном слое. Для простоты вывода рассмотрим двухмерное обтекание жидкостью плоского участка поверхности тела. Эту плоскость выберем в качестве плоскости х, z, причем ось х направлена по направлению обтекания. Распределение скорости не зависит от координаты г г-компонента скорости отсутствует.  [c.223]


Для определения движения жидкости, покрытой пленкой, надо добавить к уравнениям движения жидкости с граничным условием (61,14) еще одно уравнение соответственно тому, что мы имеем теперь на одну неизвестную величину (поверхностная концентрация у) больше. Этим дополнительным уравнением является уравнение непрерывности, выражающее собой неизменность общего количества адсорбированного вещества в пленке. Конкретный вид этого уравнения зависит от формы поверхности. Если поверхность плоская, то оно имеет, очевидно, вид  [c.347]

В примере (рис. 6.7) уравнение Бернулли позволило определить приращение давления только в одной точке обтекаемого контура. В остальных точках обтекаемого контура получить давление, действующее на тело, из уравнения Бернулли нельзя. Для определения эпюры давлений р (рнс. 6.8) надо решать общие уравнения движения жидкости с учетом ее взаимодействия с твердым телом. К сожалению, получить теоретически аэродинамические силы, особенно с учетом реальных свойств жидкости или газа (сжимаемости, вязкости) и режимов обтекания, для разных профилей сечений стержня не представляется возможным. Поэтому основную роль при определении аэродинамических сил имеют экспериментальные исследования, которые полностью подтверждают сделанный качественный вывод о том, что аэродинамические силы зависят от квадрата скорости потока.  [c.237]

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В НЕПРИЗМАТИЧЕСКИХ РУСЛАХ С ПОСТОЯННОЙ ГЛУБИНОЙ  [c.181]

ИНТЕГРИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫХ НЕПРИЗМАТИЧЕСКИХ РУСЛАХ С ПОСТОЯННОЙ ГЛУБИНОЙ ПРИ Iфо  [c.183]

Составим теперь уравнение движения жидкости с переменной массой для случая отсоединения расхода по пути.  [c.125]

Пользуясь основным уравнением движения жидкости с переменной массой (Vni.l2), можем написать для трубопровода, расположенного горизонтально (учитывая, что 21 = 22 и dQ = = adv), это уравнение в более краткой форме (рис. УП1.4)  [c.131]

Это есть граничное или краевое условие к уравнениям движения жидкости.  [c.362]

Уравнение движения жидкости в пограничном слое. В пограничном слое скорость жидкости быстро убывает по мере приближения к неподвижной твердой стенке, становясь равной нулю на стенке. В скоростном пограничном слое, особенно в нижней его части, прилегающей к твердой стенке, особое значение имеют силы вязкости, обусловливающие быстрое торможение жидкости вблизи твердых стенок. Соответственно этому величина гидродинамического сопротивления полностью определяется процессами, происходящими в пограничном слое.  [c.370]

Уравнения движения жидкости в пограничном слое значительно упрощаются, так как быстрота изменения скорости, давления и других параметров по нормали к стенке во много раз превышает быстроту изменения этих величин в параллельном стенке направлении. Пусть б — толщина пограничного слоя, а С — характерный размер, например длина обтекаемого твердого тела тогда изменение скорости по нормали к твердой поверхности происходит на расстоянии порядка б, много меньшего L, а параллельно ей — на расстоянии порядка Ь.  [c.370]

В результате перехода к безразмерным координатам уравнение движения жидкости в пограничном слое преобразуется к виду  [c.375]

Сравним найденные выражения для ьа, и ад с точным решением уравнения движения жидкости в ламинарном пограничном слое плоской пластины. Последнее может быть получено путем перехода к новой переменной  [c.378]

Соответственно этому уравнение движения жидкости в плоском ламинарном пограничном слое примет вид  [c.379]

Из х-й и г-й компонент уравнения движения жидкости в пограничном слое, т. е. из уравнений (11.15), (11.13) и (11.14), следует, что при 2 = 0, когда иих = = о, производные д гЮх (0)1дг = 0 и 0)1дг = 0.  [c.380]

Длину начального участка трубы легко определить из уравнения движения жидкости в трубе, если воспользоваться введенным ранее понятием характеристического времени.  [c.387]


Чтобы получить осредненное уравнение движения жидкости в турбулентном пограничном слое плоской пластины, умножим уравнение неразрывности  [c.398]

Уравнение (11.45) представляет собой х-компоненту уравнения движения жидкости в турбулентном пограничном слое.  [c.398]

Если произвести осреднение г-компоненты уравнения движения жидкости в пограничном слое, то получится следующее уравнение  [c.398]

На первый взгляд может показаться странным, что ньютоновское уравнение состояния, которое появляется как асимптотическое решение общей теории простых жидкостей (и получается из уравнения (7-7.9) при Л 0), предсказывает в отношении распространения разрывов результаты, качественно отличающиеся от тех, которые следуют из теории простой жидкости. Однако в действительности это лишь кажущийся парадокс, так как методика, посредством которой ньютоновское уравнение получается из теории простой жидкости, налагает определенное ограничение на рассматриваемые предыстории деформирования, требуя их непрерывности в момент наблюдения (см. обсуждение, следующее за уравнением (6-2.3)). Это условие в сильнейшей степени нарушается в рассмахриваемой задаче. По существу, аналогичные трудности возникают для любого типа уравнения состояния /г-го порядка. Они подробно рассматривались в работе Колемана и др. [44] для жидкости второго порядка. Уравнение движения жидкости второго порядка в рассматриваемом течении имеет вид  [c.296]

Для подобия плавного обтекания двух тел вязкой несжимаемой жидкостью должны быть геометрически подобны сами 1ела и одинаковы безразмерные уравнения движения жидкости и безразмерные начальные и граничные условия.  [c.578]

Ищем рещение уравнений (47), удовлетворяющее условиям Vx = Vy = 0. Тогда определению подлемсит — v х, у, г), если рещение такого вида удовлетворяет уравнениям движения жидкости. Из первых двух уравнений (47) получим др/дх = 0 др/ду = 0, т. е, р = р (г), или что давление в каждом поперечном сечении одно и то же во всех точках и изменяется только вдоль трубы. Из уравнения неразрывности при принятом допущении получаем, что до/дг = 0, т. е. = о (л , у), После этого третье уравнение системы (47) примет вид  [c.562]

Рассмотрим теперь общий случай колеблющегося тела про-иавольиой формы. В изучеииом выше случае колебаний плоской поверхности член (vV)v в уравнении движения жидкости исчезал тождественно. Для поверхности произвольной формы это, конечно, уже не имеет места. Мы будем, однако, предполагать, что этот член мал по сравнению с другими членами, так что ,м все же можно пренебречь. Необходимые для возможности такого пренебрежения условия будут выяснены ниже.  [c.124]

Для составления основногс уравнения движения жидкости с переменным расходом (массэй) примем следующую упрощен-  [c.128]

Выше уже отмечалось, что дифференциальные уравнения движения жидкости интегрируются лишь для сравнительно небольшого числа простейших случаев. Поэтому для решения большинства сложных инженерных шдач в механике жидкости необходимо прибегать к экспериментальным исследованиям.  [c.308]

Второе упрощейие уравнений движения жидкости в пограничном слое связано с тем, что при сравнительно малой кривизне обтекаемой поверхности (во всяком случае на достаточно малом участке этой поверхности) течение в пограничном слое можно считать плоским это озна чает, что тангенциальная компонента скорости намного больше нормальной компоненты Ы .  [c.370]

В пограничном слое продольная скороеть жидкости го меняется от значения гО с = О на стенке (т. е. при 2 = 0) до значения гоо, равного скорости течения в основном потоке и достигаемого на границе пограничного слоя, т. е. при 2 = 6. Поэтому граничные условия для уравнения движения жидкости в пограничном слое  [c.371]

Перейдем теперь к выяснению распределения скорости жидкости в ламинарном пограничном слое. Для этого проанализируем уравнение движения жидкости в пограничном слое, образующемся при обтекан11и полубесконеч-ной пластины продольным плоскопараллельным потоком  [c.377]


Смотреть страницы где упоминается термин Уравнения движения жидкости : [c.582]    [c.35]    [c.694]    [c.152]    [c.371]    [c.398]    [c.399]   
Смотреть главы в:

Гидравлика и гидравлические машины  -> Уравнения движения жидкости

Гидравлика, водоснабжение и канализация Издание 3  -> Уравнения движения жидкости

Динамика вихревых структур  -> Уравнения движения жидкости

Прикладная гидрогазодинамика  -> Уравнения движения жидкости


Теоретическая механика (1976) -- [ c.245 ]

Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.514 ]



ПОИСК



283 — Уравнения жидкости

ВЯЗКАЯ ЖИДКОСТЬ Тензор напряжений и уравнения движения

Вариационный принцип ДАламбера-Лагранжа в задаче о движении идеальной несжимаемой жидкости Поле реакций связей. Уравнение Эйлера

Виды движения жидкости и уравнение Бернулли

Вывод дифференциальных уравнений движения идеальной жидкости и их интегрирование

ГИДРОМЕХАНИКА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ОБЩИЕ СВОЙСТВА ДВИЖЕНИИ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ Основные уравнения

Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли для неустановившегося движения несжимаемой жидкости в трубопроводе с абсолютно жесткими (недеформирующимися) стенками. Энергетический смысл инерционного напора

Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости при установившемся движении. Полный напор для элементарной струйки

Гидравлическое уравнение кинетической энергии (уравнение Бернулдля целого потока реальной (вязкой) жидкости при установившемся движении

Гидравлическое уравнение кинетической энергии. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости при установившемся движении

Глава XIII Дифференциальные уравнения установившегося неравномерного плавно изменяющегося движения жидкости в открытых руслах и их исследование Общие сведения

Глава пятнадцатая ОСНОВЫ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ОТКРЫТЫХ РУСЛАХ 15- 1. Дифференциальное уравнение установившегося плавно изменяющегося движения жидкости

Глава тринадцатая РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ НАПОРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ 13- 1. Основные расчетные уравнения простого трубопровода

ДИНАМИКА ЖИДКОСТЕЙ Дифференциальные уравнения движения

Движение вращательное жидкости — Режимы 1.81 Уравнение

Движение газа и газированной жидкости в пористой среде Дифференциальные уравнения движения газа в пористой среде

Движение жидкостей. Уравнение Бернул1-13. Иртечение газообразных тел из насадок (сопл). Мятие (дросселирование)

Движение жидкости вынужденное уравнения

Движение твердого тела в идеальной несжимаемой жидкости (уравнения Кирхгофа)

Двумерные уравнения движения идеальной жидкости

Динамика идеальной жидкости и газа. Основные уравнения и общие теоремы Идеальная жидкость. Основные уравнения движения

Диссипация энергии при движении жидкости Уравнение Навье—Стокса

Диференциа льное уравнение движения вязкой жидкости

Дифференциальное уравнение движения и равновеоия жидкости

Дифференциальное уравнение движения идеальной (невязкой) жидкости

Дифференциальное уравнение неравномерного движения покоя жидкости

Дифференциальное уравнение относительного безвихревого движения невязкой жидкости

Дифференциальное уравнение установившегося движения несжимаемой жидкости со свободной поверхностью в пласте, имеющем непроницаемую подошву

Дифференциальное уравнение установившегося плавно изменяющегося движения жидкости

Дифференциальные уравнения безвихревого (потенциального) движения невязкой жидкости

Дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости

Дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости (уравнения Навье — Стокса)

Дифференциальные уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости

Дифференциальные уравнения движения жидкостей и газов в пористых средах

Дифференциальные уравнения движения жидкости

Дифференциальные уравнения движения жидкости в пограничном слое

Дифференциальные уравнения движения жидкости в спиральной части отвода РЦН в неподвижной системе координат

Дифференциальные уравнения движения и баланса энергии для невязкой жидкости

Дифференциальные уравнения движения идеальной (невязкой) жидкости (уравнения Эйлера)

Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкоСвойство давлений в идеальной жидкости

Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости

Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости (уравнения Л. Эйлера)

Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости в форме Громеко

Дифференциальные уравнения движения капельной сжимаемой жидкости в пористой среде

Дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости (уравнения Эйлера)

Дифференциальные уравнения движения реальной жидкости

Дифференциальные уравнения неустановившегося движения вязкой сжимаемой жидкости в напорных трубопроводах

Дифференциальные уравнения осреднённого движения жидкости

Дифференциальные уравнения установившегося неравномерного планоизменяющегося движения жидкости в открытых руслах и их исследование Общие сведения

Жидкости вязкие — Уравнения движения

Жидкости вязкие — Уравнения движения несжимаемые

Жидкости неньютоновские уравнения движения

Жидкости несжимаемые — Движение ламинарном пограничном слое Уравнения

Жидкость Движение установившееся относительное— Уравнение потока

Жидкость Неустановившееся движение — Уравнение потока

Жидкость сжимаемая ударные уравнения движения Эйлера

Зоб Оглавление Уравнение движения сжимаемых жидкостей и газов

ИДЕАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ Уравнения движения идеальной жидкости

Интеграл Лагранжа — Коши уравнений безвихревого движеТеорема Бернулли. Некоторые общие свойства безвихревого движения идеальной несжимаемой жидкости в односвязной области

Интегралы уравнений движения идеальной жидкости

Интегрирование дифференциального уравнения неравномерного плавноизменяющегося движения жидкости в призматическом русле Общие данные

Интегрирование дифференциального уравнения установившегося плавноизменяющегося движения жидкости в непризматическом русле Общие сведения

Интегрирование основной системы дифференциальных уравнений движения невязкой жидкости

Интегрирование уравнения движения жидкости в трапецеидальных непризматических руслах с постоянной глубиной при

Интегрирование уравнения движения жидкости в трапецеидальных непризматическнх руслах с постоянной глубиной при

Исследование дифференциального уравнения движения жидкости в призматических руслах с прямым, нулевым и обратным уклонами дна

Количества движения уравнения для жидкости несжимаемой

Ламинарные и турбулентные движения Уравнения динамики жидкости и их основные следствия

Линеаризованные уравнения движения сжимаемой жидкости

М Глава XIV Интегрирование дифференциального уравнения неравномерного плавно изменяющегося движения жидкости в призматических руслах Общие данные

Местные потери напора при турбулентном напорном установившемся движении жидкости. Соединение и разделение потоков. Уравнение Бернулли для установившегося движения легкой и невесомой жидкости

Модели жидкостей и уравнения движения

Модель идеальной жидкости. Уравнения движения Эйлера

На вье — Стокса уравнения движения вязкой жидкости

Неконсервативная форма уравнений движения жидкости несжимаемо

Некоторые точные решения уравнений движения двухфазных жидкостей

Нестационарные и стационарные волновые уравнения движения жидкостей

Неустановившееся движение жидкости Уравнение неустановившегося движения

Общие замечания об интегрировании уравнения неравномерного движения жидкости

Общие интегральные уравнения установившегося движения вязкой несжимаемой жидкости с переменной массой

Общие уравнения движения вязкой жидкости. Динамические уравнения и уравнение баланса энергии. Граничные условия движения жидкости с трением и теплопроводностью

Общие уравнения движения несжимаемых жидкостей

Общие уравнения движения потока реальной несжимаемой жидкости

Общие уравнения малого движения вращающейся жидкости

Общий случай движения жидкости между двумя поверхностями. Уравнение Рейнольдса

Определения, основные уравнения движения и свойства цилиндрических потоков идеальной жидкости

Основное дифференциальное уравнение движения жидкости

Основное дифференциальное уравнение неустановившегося медленноизменяющегося движения жидкости в открытом русле

Основное дифференциальное уравнение установившегося неравномерного плавноизменяющегося движения жидкости в открытых руслах

Основное уравнение одноразмерного движения жидкости с переменным расходом (массой)

Основное уравнение равномерного движения жидкости

Основное уравнение равномерного движения жидкости. Формула Шези

Основное уравнение установившегося равномерного движения жидкости

Основное уравнение установившегося равномерного движения жидкости. Работа сил внутреннего трения

Основные дифференциальные уравнения движения жидкости

Основные дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости

Основные понятия о движении жидкости. Уравнение расхода (неразрывности движения)

Основные уравнения движения вязкой жидкости

Основные уравнения движения вязкой жидкости Понятие вязкой жидкости

Основные уравнения движения жидкости

Основные уравнения движения идеальной жидкости. Уравнение Гельмгольца — Фридмана и теорема сохранения вихрей

Основные уравнения движения реальной жидкости в труГидравлические сопротивления

Основные уравнения и задачи движения идеальной жидкости

Основы гидродинамики идеальной жидкости Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости в форме Эйлера

Основы гидродинамики. Основные уравнения движения жидкости

Основы теории движения вязкой жидкости Дифференциальные уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости

Осреднение уравнений движения стратифицированной жидкости

Понятие о подобии гидродинамических явлений. Безразмерные уравнения движения вязкой жидкости и газа. Условия подобия

Приближение Стокса уравнений движения вязкой жидкости

Приближённые решения уравнений движения вязкой жидкости в случае больших чисел Рейнольдса Общая характеристика течений при больших числах Рейнольдса. Вывод основных уравнений теории пограничного слоя

Приближённые решения уравнений движения вязкой жидкости в случае малых чисел Рейнольдса Плоское течение между двумя пластинками

Применение основных уравнений движения потоков для измерения скоростей и расходов жидкости

Применение уравнения количества движения к жидкости

Простейшие вопросы механики идеальной жидкости Уравнения движения в криволинейных координатах

Различные формы уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости

Расчет трения из интегрального уравнения количества движения, преобразованного к форме для несжимаемой жидкости

Режимы движения жидкости. Уравнения Рейнольдса

Решение уравнений движения жидкости

Решения точные уравнений движения вязкой жидкости

СО Уравнение реальной несжимаемой жидкости Уравнения движения

Система дифференциальных уравнений неустановившегося движения газированной жидкости в пористой среде

Скалярный потенциал для уравнений нестационарного движения вязкой жидкости

Случаи точного интегрирования дифференциальных уравнений установившегося движения вязкой жидкости

Составление уравнений движения сжимаемой вязкой жидкости (уравнения Навье — Стокса)

Стержень в потоке воздуха или жидкости Стержень плоский, уравнения движения

Стержень в потоке воздуха или жидкости уравнения движения

Таблица уравнений теплопроводности и движения несжимаемой жидкости

Течение жидкости вращательное уравнения движения и энергии

Точные решения уравнений движения вязкой жидкости Одномерное течение между двумя параллельными плоскими стенками

Точные решения уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости

У уравнение движения Цилиндрической оболочки, заполненной холодной жидкостью при действии равномерного осевого сжатия

У уравнение движения оболочечных конструкций частично заполненной холодной жидкостью (решение

УРАВНЕНИЯ - УСИЛИЯ движения жидкости

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ (ВЯЗКОЙ) ЖИДКОСТИ 5- 1. Уравнение Бернулли для струйки реальной жидкости в установившемся потоке

Уравнение Бернулли (уравнение баланса удельной энергии) для элементарной струйки реальной жидкости при установившемся движении

Уравнение Бернулли движения идеальной жидкости

Уравнение Бернулли для неустановившегося движения вязкой жидкости

Уравнение Бернулли для относительного движения жидкости

Уравнение Бернулли для потока при установшемся плавно изменяющемся движении вязкой жидкости

Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости при плавно изменяющемся движении

Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной, несжимаемой жидкости

Уравнение Бернулли для установившегося движения невязкой несжимаемой жидкости при действии массовых сил, имеющих потенциал

Уравнение Бернулли для целого потока реальной (вязкой) жидкости (уравнение баланса удельной энергии) при установившемся движении

Уравнение Бернулли для целого потока реальной жидкости, учитывающее локальные силы инерции жидкости (уравнение баланса удельной.энергии при неустановившемся движении)

Уравнение Бернулли для элементарной струйки (для линии тока) вязкой жидкости при установившемся движении

Уравнение Бернулли для элементарной струйки в случае неустановившегося движения (уравнение Бернулли, учитывающее локальные силы инерции жидкости)

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости при установившемся движении

Уравнение Бернулли и сопротивление движению жидкости

Уравнение Д. Бернулли для идеальной я реальной капельной жидкости в относительном установившемся движении

Уравнение Д. Бернулли для установившегося движения идеальной, сжимаемой жидкости. Критическая скорость газа

Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной капельной жидкости при неустановившемся и установившемся движения

Уравнение Эйлера движения идеальной жидкости

Уравнение Эйлера для количества движения жидкости

Уравнение Я. Бернулли для потенциального движения капельной жидкости

Уравнение абсолютного движения жидкости в подвижной системе координат

Уравнение баланса удельной энергии для неустановившегося движения несжимаемой жидкости в недеформируемой цилиндрической трубе

Уравнение бигармпническое движении жидкости

Уравнение бигармпническое установившемся движении жидкост

Уравнение движения Рейнольдса для турбулентного режима течения вязкой жидкости

Уравнение движения для несжимаемой жидкости

Уравнение движения жидкости в спиральной части отвода РЦН во вращающейся системе координат d, q, жестко связанной с колесом насоса

Уравнение движения жидкости с переменными физическими

Уравнение движения идеальной жидкости в форме Эйлера

Уравнение движения идеальной жидкости общее

Уравнение движения невязкой жидкости

Уравнение движения ньютоновской жидкости с переменными физическими свойствами

Уравнение движения сжимаемой жидкости

Уравнение движения тонкого слоя жидкости

Уравнение движения частицы в потоке газа или жидкости — Правила моделирования движения взвеси

Уравнение динамической возможности движения жидкостей (газов)

Уравнение импульсов для установившегося движения идеальной жидкости

Уравнение количества движения для установившегося течения жидкости

Уравнение моментов (моментов количества движения) при установившемся движении жидкости

Уравнение моментов количества движения для установившегося движении жидкости в равномерно вращающихся каналах

Уравнение неравномерного движения жидкости в непризматических руслах с постоянной глубиной

Уравнение неразрывности (или сплошности) движущейся жидкости в случае установившегося движения

Уравнение неразрывности для потенциального движения жидкости в декартовых координатах

Уравнение неразрывности для потенциального движения несжимаемой жидкости в полярных координатах на плоскости

Уравнение неразрывности или сплошности движения жидкости

Уравнение неразрывности установившегося движения жидкости

Уравнение неустановившегося движения для потока жидкости в круглоцилиндрической трубе

Уравнение осреднённого движения несжимаемой жидкости

Уравнение равномерного движения жидкости

Уравнение сплошности и движения жидкости

Уравнения Навье—Стокса движения вязкой сжимаемой и несжимаемой жидкостей

Уравнения Рейнольдса для развитого турбулентного движения несжимаемой жидкости

Уравнения Рейнольдса для турбулентного движения жидкости

Уравнения Рейнольдса осредненного турбулентного движения жидкости

Уравнения Стокса изотермического движения ньютоновской вязкой несжимаемой жидкости

Уравнения адиабаты при переменной движения вязкой жидкости

Уравнения движения 1, 2. Основные свойава жидкости

Уравнения движения Л. Эйлера для идеальной (вязкой) жидкости

Уравнения движения вихревых частиц в безграничной жидкости

Уравнения движения вязких жидкостей и газов

Уравнения движения вязкой жидкости

Уравнения движения вязкой жидкости (уравнения Навье—-Стокса)

Уравнения движения вязкой жидкости (уравнения Навье—Стокса) Уравнение Бернулли для струйки вязкой несжимаемой жидкости

Уравнения движения вязкой жидкости в безразмерной форме

Уравнения движения вязкой жидкости в главных координатах

Уравнения движения вязкой жидкости в напряжениях

Уравнения движения вязкой жидкости в неинерциальной системе

Уравнения движения вязкой жидкости в обобщенных координатах

Уравнения движения вязкой жидкости декартовых координата

Уравнения движения вязкой жидкости для голономных систем

Уравнения движения вязкой жидкости для неголономных систем)

Уравнения движения вязкой жидкости идеально упругого тела

Уравнения движения вязкой жидкости идеальной жидкости

Уравнения движения вязкой жидкости их ковариантность

Уравнения движения вязкой жидкости механической системы

Уравнения движения вязкой жидкости несжимаемой вязкой жидкост

Уравнения движения вязкой жидкости первого ряда)

Уравнения движения вязкой жидкости сведение к одному скалярному уравнению

Уравнения движения вязкой жидкости упрощение

Уравнения движения вязкой жидкости уравнения второго рода)

Уравнения движения вязкой изотропной жидкости

Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости

Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости (полная система)

Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости в напряжениях

Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости в произвольной криволинейной системе координат

Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости осреднённого

Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости приближённые

Уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости пульсационного

Уравнения движения вязкой ньютоновской жидкости

Уравнения движения жидкости в напряжениях

Уравнения движения жидкости в неинерциальной системе координат

Уравнения движения жидкости в неиризматических руслах с постоянной глубиной

Уравнения движения жидкости в системе координат, связанной с телом

Уравнения движения жидкости для плоского пограничного слоя

Уравнения движения жидкости и газа

Уравнения движения жидкости космического корабля

Уравнения движения жидкости маятника

Уравнения движения жидкости сплошных сред

Уравнения движения жидкости точки

Уравнения движения и свойства винтового потока вязкой несжимаемой жидкости

Уравнения движения и широкодиапазонные уравнения состояния невязкой жидкости

Уравнения движения и энергии для излучающей жидкости

Уравнения движения идеальной баротропной сжимаемой жидкости или газа

Уравнения движения идеальной жидкости

Уравнения движения идеальной жидкости в сплошной среды

Уравнения движения идеальной жидкости в форме Громеко

Уравнения движения идеальной жидкости в цилиндрической и сферической

Уравнения движения идеальной жидкости в цилиндрической и сферической малых деформаций (полная система

Уравнения движения идеальной жидкости в цилиндрической и сферической намагниченных телах

Уравнения движения идеальной жидкости в цилиндрической и сферической пустоте

Уравнения движения идеальной жидкости в цилиндрической и сферической с бесконечной проводимостью

Уравнения движения идеальной жидкости в цилиндрической и сферической системах

Уравнения движения идеальной жидкости в цилиндрической и сферической скоростей деформаций

Уравнения движения идеальной жидкости в цилиндрической и уравнения Эйлера)

Уравнения движения идеальной жидкости полная система

Уравнения движения идеальной жидкости при баротропных процессах (полная система)

Уравнения движения идеальной жидкости. Закон j сохранения энергии

Уравнения движения идеальной несжимаемой жидкости в произвольной криволинейной системе координат

Уравнения движения идеальных (не вязких) жидкостей и газов

Уравнения движения невязкой жидкости в форме Громеки

Уравнения движения несжимаемой жидкости в декартовой системе координат

Уравнения движения ньютоновской жидкости

Уравнения движения потоков идеальной жидкости

Уравнения движения сжимаемой жидкости в декартовой системе координат

Уравнения движения струй жидкости в потоке газа

Уравнения движения твердого тела в жидкост

Уравнения движения твердого тела в жидкости

Уравнения движения твердого тела с полостью, заполненной жидкостью

Уравнения движения твердого тела с полостями, содержащими жидкость

Уравнения линии тока и траектории движения частиц жидкости

Уравнения неразрывности для элементарной струйки и потока жидкости при установившемся движении

Уравнения нестационарного движения пузырьковой жидкости с несжимаемой несущей фазой

Уравнения плоскопараллельных движений идеальной жидкости

Уравнения турбулентного движения несжимаемой жидкости

Уравнения установившегося движения жидкости в пористой среде

Установившееся движение жидкости Уравнения Громеко Интеграл Бернулли

Установившееся и неустановившееся, равномерное и (Зь неравномерное движение жидкости. Уравнение неразрывности струи

Установившееся неравномерное движение жидкости в непризматических руслах при пространственном изменении очертания потока Дифференциальное уравнение неравномерного движения жидкости в непризматических руслах с пространственным изменением очертания потока

Частные случаи асинхронное подавление и возбуждение автоколебаний некоторые приложения Уравнение Рейнольдса как виброреологическое уравнение Эффективная вязкость жидкости при турбулентном движении влияние внешнего вибрационного воздействия

Эйлера уравнения движения идеальной сжимаемой жидкости

Эллипсоидальные функции для эллипсоида вращения. Решения уравнения Лапласа. Применение к движению эллипсоида вращения в жидкости

Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости при установившемся движении



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте