Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Жидкость вращательное

Определить момент сил, действующи.х на шар, совершающий в вязкой жидкости вращательное колебательное движение вокруг своего диаметра.  [c.132]

Трение несжимаемой жидкости. Вывод дифференциальных уравнений и граничных условий. Течение жидкости по длинной цилиндрической трубе. Введение допущений, что жидкость прилипает к твердому телу, с которым соприкасается, и что скорости бесконечно малы. Равномерное вращение в жидкости шара относительно диаметра, или эллипсоида вращения относительно оси симметрии в случае, когда снаружи жидкость не ограничена, или ограничена концентрической шаровой поверхностью, или соответственно поверхностью софокусного эллипсоида. Вычисление момента сил, действующих на шар или эллипсоид. Сопротивление шара, равномерно поступательно движущегося в жидкости. Вращательные колебания шара. Колебания шара при которых центр движется вперед и назад  [c.306]


Течение жидкости вращательное 142—147  [c.478]

Мешалки лопастные, рамные и якорные (рис. 20.2) работают с небольшими угловыми скоростями (не более 80 об/мии) и сообщают жидкости вращательное движение. Размах лопастной мешалки м принимают (0,6- 0,7)Dв.  [c.573]

Увеличение коэффициентов гидравлического сопротивления происходит по двум причинам за счет сообщения потоку жидкости вращательного движения (появления окружной составляющей вектора скорости) и увеличения площади поверхности трения жидкости о стенки (эффект оребрения).  [c.523]

Легко видеть, что в соответствии с теоремой Томсона в идеальной жидкости вращательное вихревое движение частиц возникнуть или исчезнуть не может. Это и физи-  [c.22]

Ключевые слова, изотермическая жидкость, вращательные вибрации, конвекция, слой Стокса, осредненные течения.  [c.25]

При потенциальных движениях, охватываю-щих всю массу жидкости, вращательное движение отдельных частиц жидкости отсутствует, так как в системе уравнений (3.3) компоненты вихря могут быть только следствием сил, не имеющих потенциала, и наблюдаются в ограниченной части объема жидкости.  [c.24]

В некоторых случаях используют локальную закрутку потока как в периферийной, так и в центральной областях [196]. Обычно ее совмещают с осевой подачей газа или жидкости в других смежных зонах течения. Выше уже рассматривалось одно из таких устройств с тангенциально-щелевым закручивающим устройством. Наиболее распространенные способы организации закрутки с использованием комбинации вращательного и осевого движения, широко используемые в тепломассообменных аппаратах, показаны на рис. 1.3.  [c.16]

Относительный покой жидкости (поступательное и вращательное движение резервуаров с жидкостью)  [c.68]

Динамика материальной точки ( точки с переменной массой, (не-) свободной материальной точки, относительного движения материальной точки, системы материальных точек, абсолютно твёрдого тела, поступательного и вращательного движений твёрдого тела, плоского движения твёрдого тела, сферического и свободного движений твёрдого тепа, несвободной системы, неголономной системы, идеальной жидкости..,).  [c.21]

Аналогичные соображения относятся к моменту сил, действующих на тело, совершающее вращательные колебания в вязкой жидкости.  [c.128]


Устойчивость вращательного движения жидкости  [c.143]

Наряду с поступательным броуновским движением и поступательной диффузией взвешенных частиц можно рассмотреть их вращательное броуновское движение и диффузию. Аналогично тому как коэффициент поступательной диффузии вычисляется через силу сопротивления, так коэффициент вращательной диффузии может быть выражен через момент сил, действующих на вращающуюся в жидкости частицу.  [c.332]

Применение чувствительных методов исследования показало, что явление вращения плоскости поляризации весьма распространено и обнаруживается в большей или меньшей степени также весьма многими некристаллическими телами. К числу их принадлежат и чистые жидкости, например, скипидар, и растворы многих веществ в неактивных растворителях (например, водные растворы сахара). В настоящее время известны тысячи активных веществ, обладающих весьма различной вращательной способностью, от едва заметной до очень большой (например, никотин в слое толщиной 10 см поворачивает плоскость поляризации желтого излучения на 164°). Чрезвычайно важным фактом, установленным впервые Пастером (1848 г. на примере солей виннокаменной кислоты, является существование активных веществ в двух модификациях, правых и левых. В настоящее время известны обе модификации для большинства активных тел, и есть все основания полагать, что все активные вещества могут существовать в двух таких видах, причем численные значения вращательной способности для обеих модификаций всегда равны между собой и отличаются только знаком.  [c.612]

Решение. По условию задачи каждая частица жидкости совершает составное движение, складывающееся из переносного вращательного движения кольца вокруг оси вала АВ и относительного движения частицы жидкости по отношению к кольцу.  [c.415]

Из кинематики нам уже известно, что в общем случае движение частиц жидкости состоит из движений трех видов поступательного, деформационного и вращательного (вихревого).  [c.312]

Электронные спектры представляют собой совокупность большого числа линий, каждая из которых соответствует переходу между двумя уровнями вращательно-колебат ьной структуры разных электронных техмйовч Впрочем, в жидкостях вращательные уровни, как прави-  [c.202]

При поступательном движении канала (вращательное движенио канала вокруг центра тяжести отсутствует) кориолисова сила инер-ции равна нулю, а переносная сила инерции равна произведению ускорения 7 канала на лассу жидкости в нем  [c.149]

Высокая эластичность, способность к большим обратимым деформациям, стойкость к действию активных химических веществ, малая водо- и газопроницаемость, хорошие диэлектрические и другие свойства резины обусловили ее применение во всех отраслях народного хозяйства. В машиностроении применяют разнообразные резиновые технические детали ремни — для передачи вращательного движения с одного вала на другой шланги и напорные рукава— для передачи жидкостей и газов под давлением сальники манжеты, прокладочные кольца и уплотнители — для уплотнения подвижных и неподвижных соединений муфты, амортизаторы — для гашения динамических нагрузок конвейерные ленты — для оснащения погрузочно-разгрузочных устройств и т. д.  [c.436]

Кроме того, можно отметить, что если по каким-либо причинам поток перед плоской решеткой закручен, то это закручивание при прохождении жидкости через решетку не будет устранено н сохранится в сечениях за решеткой (рис. 3.8). Вместе с тем струя при набегании на решетку будет растекаться, так что ее поступательные скорости за решеткой соответственно понизятся. Причиной закручивания потока может быть не только несимметричное расположение входного отверстия в аппарате, но и не-си.мметричный профиль скорости струи на входе, даже при симметричном расположении входа относительно осн аппарата. В случае несимметричного профиля скорости равнодействующая динамических сил струи находится не на оси, а в зоне больших скоростей. Поэтому создается вращательный момент, закручивающий струю по направлению от больших скоростей к меньшим.  [c.86]


Ко второй группе относятся эллипсоидальные газовые пузырьки, г. е. пу.зырькп, имеющие выпуклую сплющенную форму, отношение. мпни.лш.льного диаметра которых к максимально.му не меньше 0.1. При свободном движении в жидкости такой пузырек может совершать хаотические вращательные движения, а его поверхность претерпевать периодические сжатия п растяжения.  [c.16]

Коэффициенты сопротивления были измерены для разных значений р/рр и Ы2а. Шмидель [688] исследовал движение диска, а Фэйдж и Йохансен — плохо обтекаемые тела [208]. Стоксово сопротивление (малые числа Рейнольдса) частиц произвольной формы изучалось Бреннером [72], который рассмотрел гидродинамические силы и крутящий момент, определенные экспериментально при поступательном и вращательном движении твердой частицы в жидкости, находящейся на бесконечности в состоянии покоя. Подробное рассмотрение обтекания тел при низких числах Рейнольдса дается в книге [309]. В работе [.382] измерены сопротивления свободно падающих цилиндров и конусов.  [c.36]

Твердая частица может приобрести вращательное движение под действием градиента скорости в жидкости, например в погра-нично.м слое у стенки. При малых числах Рейнольдса к вращающейся частице присоединяется. масса жидкости, что приводит к увеличению скорости течения на одной ее стороне и уменьгпению на другой. Явление, известное как эффект Магнуса, принуждает частицу пере.мещаться в область с бо.льшей скоростью [279].  [c.40]

Другими слова ш, несмотря на большую величину сдвига у передней кромки, для придания частице вращательного движения, которое обусловило бы значительную подъемную силу, требуется определенное время. Поэтому при малых значениях а подъем частицы, обусловленный течением со сдвигом, незначителен по сравнению с подъемом, вызываемым поперечной составляющей скорости жидкости. В предельном случае при х — и1Р рассматриваемое выше отношешю принимает значение  [c.354]

И. Определить момент сил, действующих на наполненный вязкой жидкостью полый шар, совершающий вращательное колебательное движение во-кру1 своего диаметра.  [c.133]

Для выяснения смысла функций А и В выберем координатные оси так, чтобы одна из них совпала с направлением п. Компоненту скорости вдоль этой оси обозначим как Vr, а перпендикулярную п составляющую скорости будем отличать индексом t. Компонента корреляционного тензора Вгг есть тогда среднее значение квадрата относительной скорости двух частиц жидкости в их двиБ<ении навстречу друг другу. Компонента л<е Btt есть средний квадрат скорости вращательного движения одной частицы относительно другой. Поскольку — 1, = О, то из  [c.194]

Он доказал, что в квантовой жидкости не может быть непрерывного перехода от состояний потенциального движения (rot v=0) к состояниям вращательного движения (rot v 0) и что между низшими уровнями фонон-иого п ротонного спектров должна существовать энергетическая щель. Из простых соображений размерности следует, что щель должна быть порядка  [c.806]

Аппарат работает следующим образом. Газ с нижележащей ступени по каналу между корпусом аппарата и вертикальной перегородкой поступает в пространство между горизонтальными перегородками, равномерно распределяется по их площади, а затем одна его часть поступает в прямоточно-центробежные элеменпл. Пройдя за-вихритель, газ приобретает вращательное движение, при этом по оси элемента возникает зона разрежения, в которую с верхней горизонтальной перегородки по патрубку подается жидкость.  [c.303]

В магнитной газодинамике доказывается, что волна Альфве-на распространяется со скоростью Ьд вдоль силовых линий магнитного поля (Ьн115н) в газе бесконечно большой проводимости (Он- -оо) и представляет собой слабую вращательную волну (составляющие скорости и магнитной индукции, касательные к ее плоскости, поворачиваются, не изменяя своей величины) существование таких волн было открыто Альфвеном в 1942 г. В волне Альфвена плотность и давление не изменяются, и она имеет конечную скорость распространения в несжимаемой жидкости.  [c.233]


Смотреть страницы где упоминается термин Жидкость вращательное : [c.469]    [c.384]    [c.124]    [c.52]    [c.63]    [c.272]    [c.300]    [c.302]    [c.382]    [c.383]    [c.233]    [c.61]    [c.67]    [c.24]    [c.425]    [c.806]   
Теоретическая гидродинамика (1964) -- [ c.545 ]



ПОИСК



Движение вращательное жидкости — Режимы 1.81 Уравнение

Движение вращательное жидкости — Режимы 81Уравнения

Движение жидкости безвихревое вращательное

Движение жидкости вращательное

Значения функций F, G, Н, определяющих распределение скоростей при вращательном движении жидкости над неподвижным основанием

Исследование вращательного движения жидкости в цилиндрической емкости

Относительное равновесие. Равновесие жидкости, находящейся в равномерном вращательном движении

Относительный покой жидкости поступательное и вращательное движение резервуаров а жидкостью)

Поступательно-вращательное течение жидкостей и газов по трубам

Поступательно-вращательное течение идеальной жидкости

Течение жидкости вращательное

Течение жидкости вращательное Рейнольдса

Течение жидкости вращательное Стокса

Течение жидкости вращательное в газе

Течение жидкости вращательное в круглой трубе

Течение жидкости вращательное в пористой среде

Течение жидкости вращательное вдоль линии тока

Течение жидкости вращательное динамическое подобие

Течение жидкости вращательное коэффициент сопротивления в переходной област

Течение жидкости вращательное ламинарное

Течение жидкости вращательное ламинарный подслой

Течение жидкости вращательное некруглого сечения

Течение жидкости вращательное пограничном слое на плоской пластине

Течение жидкости вращательное профили скорости, гладкие стенки

Течение жидкости вращательное распределение давления

Течение жидкости вращательное расчет

Течение жидкости вращательное скоростей

Течение жидкости вращательное трения, гладкая стенка

Течение жидкости вращательное треугольного сечения

Течение жидкости вращательное трубах

Течение жидкости вращательное турбулентное

Течение жидкости вращательное уравнение Бернулли

Течение жидкости вращательное уравнения движения и энергии

Течение жидкости вращательное формула для потерь напора (формула Дарси)

Течение жидкости вращательное шероховатая стенка

Течение жидкости вращательное энергии

Устойчивость вращательного движения в сжимаемой жидкости

Устойчивость вращательного движения жидкости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте