Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Уравнения для давления

В логических построениях классической термодинамической теории уравнения (4-4.5) и (4-4.6) играют очень важную роль, которая часто недооценивается. Они показывают, что знание функции А Т, V) полностью определяет термомеханическое поведение материала в том смысле, что уравнение для давления (4-4.1) получается из (4-4.5), в то время как из (4-4.6) можно вычислить внутреннюю энергию, теплоемкость и т. п. Например,  [c.148]

Дифференциальное уравнение для давления (следствие уравнений Эйлера в гидростатике) имеет вид  [c.63]


Используя формулы (8.33), нетрудно получить уравнения для давления в слое. Для этого рассмотрим интеграл  [c.308]

В общем случае h х, г) является функцией, задаваемой в условии задачи. Кроме того, для получения определенного решения уравнения (8.34) должны быть заданы значения давления на границах области течения по поверхности хОу. Если одна из граничных поверхностей движется относительно другой, то можно получить более общее уравнение для давления, отличающееся от выражения (8.34) наличием правой части [221.  [c.308]

Для случая, когда одна из граничных поверхностей движется относительно друго , можно получить более общее уравнение для давления, отличающееся от (8-35) наличием правой части [151.  [c.344]

В результате уравнение притока тепла для газа преобразуется в дифференциальное уравнение для давления газа в пузырьке  [c.102]

Приняв такой вид зависимости для тангенциальной скорости, из второго уравнения системы (3) получим выражение для радиальной компоненты скорости из первого уравнения—для давления и, наконец, из уравнения неразрывности-выражение для аксиальной скорости.  [c.183]

Линия равновесия жидкость — пар. Уравнение для давления насыщения, как указано выше [2.23], получено аппроксимацией всей совокупности известных экспериментальных данных и имеет вид  [c.62]

Приселков и Несмеянов 1108] получили уравнение для давления паров стронция в интервале от 400 до 600°  [c.938]

Уравнения (14,48) и (14.50) являются волновыми уравнениями для давления и скорости, соответственно, полученные из уравнения Эйлера путем отбрасывания конвективных ускорений.  [c.121]

Аналогично можно, исключив скорость получить уравнения для давления  [c.181]

Выбирая оси, связанные с поперечным сечением, обозначим через (U, V) скорость начала, через г — угловую скорость. Символы и, о будут теперь иметь свой первоначальный смысл как компоненты скорости жидкости. В таком случае уравнение для давления представится в виде  [c.229]

Безвихревое движение. Уравнение для давления. Если давление является функцией плотности р = / (с), то уравнение безвихревого движения ) под действием консервативных сил дается формулой (7) п. 3.43 и имеет  [c.92]

Уравнение для давления имеет важное значение. Б самом деле, как только мы знаем потенциал скоростей ф, то скорость определяется уравнением q=—Уф и давление тогда находится из уравнения для давления и соотношения p = f(Q).  [c.93]

Если жидкость несжимаема, то уравнение для давления имеет вид  [c.93]


Следовательно, уравнение для давления жидкости принимает вид  [c.93]

Кроме того, так как движение установившееся, то из уравнения для давления находим  [c.94]

Уравнение для давления. Если мы положим (в обычных обозначениях)  [c.116]

Это уравнение является уравнением для давления, выраженным через функцию тока. Второй интеграл в левой части уравнения равняется  [c.117]

Из уравнения для давления имеем  [c.167]

Если движение жидкости неустановившееся, то уравнение для давления содержит член дд(р/д/ и, следовательно, к выражениям для силы и момента мы должны добавить члены  [c.167]

I 9.30. Уравнение для давления в движу-  [c.234]

Если относительное движение установившееся, как, например, в случае наблюдателя, находящегося на корабле, который движется с постоянной скоростью по постоянному курсу, то уравнение для давления принимает вид  [c.234]

Давление. Воспользовавшись уравнением для давления и обозначив через П давление в каверне, получим  [c.323]

Вне вихря мы можем использовать уравнение для давления в виде  [c.334]

И в том и в другом случае векторы скорости жидкости горизонтальны и перпендикулярны радиусу г. При г > а движение безвихревое, так как имеется потенциал скорости ф = —а (1)0. Следовательно, уравнение для давления имеет вид  [c.336]

Условие для давления на свободной поверхности. Пусть pt — давление внутри жидкости в точке Р (см. рис. 262) и пусть ро — внешнее давление. Мы снова будем предполагать, что движение безвихревое это предположение выполняется в случае волн, имеющих место в невязкой жидкости. Тогда уравнение для давления (если пренебречь членом V29 ) запишется в виде  [c.370]

Если р — давление в жидкости на свободной поверхности, а П — внешнее давление, то уравнение для давления теперь имеет вид  [c.382]

Давление. Если обозначить через П давление на свободной поверхности, а через Т1 — поверхностное возвышение для данных значений х и t, то уравнение для давления принимает вид  [c.394]

По указанной ранее причине (см. п. 14.60) вертикальная скорость мала по сравнению с величиной и, и, следовательно, квадрат ее есть величина четвертого порядка малости, если и — величина первого порядка малости поэтому уравнение для давления на свободной поверхности примет вид  [c.396]

Тогда уравнение для давления запишем в виде Р, 1 НЩ 2 R R"+2RR  [c.431]

Уравнение для давления имеет вид  [c.433]

Давление на движущуюся сферу. Уравнение для давления имеет  [c.443]

Уравнения для давления в движущейся системе координат 234  [c.643]

Уравнения для давлений и внутренних энергий кондеиспрован-ных тел II их фаз. Для определения уравиенпп состояния следует из теоретических положений задаться видом этих уравнений, в которые могут входить неизвестные коэффициенты. Эти коэффициенты следует находить с использованием экспериментальных данных, в частности подбирать их значения таким образом, чтобы получаемые с их помощью теоретическая изотерма или ударная адиабата давали наименьшее квадратичное отклонение от экснериментальпых точек.  [c.248]

При нахождении решения сначала генерируется равномерно распределенная величина, затем по ней - нормально распределенная со следующими параметрами максимальное h(max) и минимальное значение зазора h(min) математическое ожидание принимается равным q>eAHeMy арифметическому значению зазора, а среднее квадратическое - 1/6 от размаха. Решение уравнения для давления проводилось ме-  [c.170]


Смотреть страницы где упоминается термин Уравнения для давления : [c.279]    [c.10]    [c.13]    [c.144]    [c.251]    [c.284]    [c.58]    [c.275]    [c.92]    [c.93]    [c.234]    [c.639]   
Теоретическая гидродинамика (1964) -- [ c.92 , c.93 , c.116 ]



ПОИСК



597—599 — Изгиб 597—608 — Расчет при давлении равномерно распределенном 602—606 — Уравнения дифференциальные и равновесия 598—600 — Условия граничны

Арнольда уравнение для коэффициентов диффузии в бинарных газовых системах при низких давлениях

Безвихревое движение. Уравнение для давления

Бейли уравнение для коэффициентов диффузии в бинарных газовых смесях при низких давлениях

Бернулли при адиабатическом процессе реальные 87 — Коэффициент активности — Зависимость от приведенных давлений и температуры Графики 89 —Уравнение состояния

Васильевой уравнение для теплопроводности газовых смесей при низких давлениях

Васильевой уравнение для теплопроводности газовых смесей при низких давлениях обсуждение

Волна уравнение для давления

ГИДРОСТАТИКА Гидростатическое давление. Уравнения гидростатики Эйлера

Гидростатическое давление Уравнения равновесия

Гидростатическое давление и его свойства. W Основное уравнение гидростатики. Виды гидростатического давления. Вакуум

Гидростатическое давление и его свойства. Основное уравнение гидростатики

Гидростатическое давление и его свойства. Уравнения равновесия жидкости

Гидростатическое давление — Основное уравнение гидростатики. Условие существования равновесия

Гидростатическое давление, основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля

Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики

Гидростатическое уравнение давления

Гюгонио уравнение зависимости между давлением

Д давление боковое (характер изменения) равномерное (уравнение для определения критического значения)

Давление в точке. Основное уравнение гидростатики

Давление паров уравнения

Джиллиленда уравнение для коэффициентов диффузии в бинарных газовых системах при низких давления

Дифференциальное уравнение для давления в слое

Дифференциальное уравнение поверхности равного давления в жидкости, находящейся в относительном покос

Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкоСвойство давлений в идеальной жидкости

Дифференциальные уравнения процессов изменения давления и расхода в каналах, получаемые при учете сжимаемости среды

Дифференциальные уравнения равновесия жидкости — Виды давления

Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Свойство давлений в покоящейся жидкости

Задачи контактные — Анализ напряженного состояния 534, 535 — Давление уравнения 543, 544 — Связь между

Изменение ДО с температурой при постоянном давлении уравнение Гиббса—Гельмгольца

Интегрирование уравнений для потенциального движения. Уравнение давления . - 21-23. Установившееся движение. Вывод уравнения давления из принципа энергии. Предельное значение скорости

Исключение давления и плотности из уравнений движения

Колебания вынужденные Уравнения пологие при внешнем давлении — Выпучивание и волнообразование 194, 196, 197 Давления критические

Летучесть Зависимость от давления — Уравнение

Миякоды схема для определения давления уравнения переноса вихр

Об одном свойстве линеаризованных уравнений пограничного слоя с самоиндуцированным давлением

Околокритическая область, колебания давления уравнение Диттус — Бёльтер

Основное уравнение гидростатики и поверхности равного давления для несжимаемой жидкости, подверженной действию сил тяжести и давления

Основное уравнение гидростатики. Абсолютное и избыточное давления. Вакуум Эквипотенциальные поверхности

Основные уравнения гидростатики Давление на плоскую стенку

П-Л Анализ уравнения массового секундного расхода идеального — газа и критическое давление

Перегретый пар. Уравнение состояния перегретого пара го теплоемкость при постоянном давлении

Поправка к давлению в уравнении Ван-дер-Ваальса

Применение уравнений равновесия к однородной жидкости, находящейся иод действием сил давления и земного притяжения

Пуассона уравнение для давления

Распределение давлений в покоящейся жидкости. Интегралы уравнений Эйлера

Расчет AHv по уравнению Клаузиуса — Клапейрона и экспериментальным значениям давления паров

Расчет AHv по уравнениям для давления паров

Решение задачи о динамическом давлении грунта интегрированием системы дифференциальных уравнений

Решение уравнения давлений

Сводка полезных термодинамических соотношений Уравнение для давления пара

Система уравнений движения lV-фазной смеси вязких сжимаемых фаз с общим давлением

Слеттери и Берда уравнение для коэффициентов диффузии в бинарных газовых системах при низких давлениях

Смазка Гидродинамическая теория Уравнение точечная под принудительным давлением

Температурный коэффициент давления. Определение постоянных уравнения ван-дер-Ваальса

Теория определения бокового давления грунта на основе уравнений сдвигов

Теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении Уравнение Майера

У уравнение движения оболочечных конструкций на нее осевого сжатия и внутрененго или внешнего давления

У уравнение движения оболочечных конструкций нагруженной внешним давлением (решение задачи)

У уравнение движения оболочечных конструкций находящейся под действием внешнего давления н осесимметричного сосредоточенного усилия

У уравнение движения оболочечных конструкций один торец которой подкреплен шпангоутом, нагружённой внешним давлением

У уравнение движения оболочечных конструкций переменной толщины, нагруженной внешним давлением

У уравнение движения оболочечных конструкций при действии на нее гидростатического давления

У уравнение движения оболочечных конструкций при совместном действии внешнего давления и осесимметричного

У уравнение движения оболочечных конструкций равномерным внешним давлением

У уравнение движения оболочечных конструкций со шпангоутом, нагруженной внешним давлением

Уравнение Гюгонио зависимости между давлением и плотностью

Уравнение Нуассона для давления

Уравнение Риделя для давления паров

Уравнение Риделя — Планка — Миллера для давления паров

Уравнение Тека — Стила для давления паров

Уравнение Фроста — Колкуорфа — Тодоса для давления паров

Уравнение в случае импульсного давления

Уравнение давлений в турбулентном режиме

Уравнение давления 12, 23 — непрерывности

Уравнение давления в выхлопной полости

Уравнение давления в смазочном слое

Уравнение двухволповое для давления

Уравнение для волны давления. Криволинейные координаты Излучение цилиндра

Уравнение для давления относительно подвижных осей

Уравнение для давления пара

Уравнение изменения давления базово

Уравнение изменения давления базово в полости выхлопной

Уравнение изменения давления базово в полости переменного объем

Уравнение изменения давления базово в полости рабочей

Уравнение изменения давления базово с учетом теплообмена

Уравнение изменения давления базово с учетом утечек

Уравнение количества движения. Давление потока па стенки

Уравнение неразрывности. Превращение энергии давления в кинетическую энерПриложения к измерительной технике Трубка Вентури, сопло, диафрагма

Уравнение поверхности равного давления

Уравнение скорости изменения давления в паровом котле

Уравнение состояния ли — iJpoapa — сдаистера Вторые вириальные коэффициенты для смесей Правила смешения Правила смешения для смесей жидкостей ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Содержание главы Основные термодинамические принципы Функции отклонения от идеального состояния Вычисление функций отклонения от идеального состояния Производные свойства Теплоемкость реальных газов Истинные критические точки смесей Теплоемкость жидкостей Парофазная фугитивность компонента смеси ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ И ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Уравнение энергии в тепловой форме или уравнение энтальпии. Параметры заторможенного потока. Газодинамические функции т(А,), Изменение давления торможения в потоках

Уравнения аккумуляторов давления

Уравнения гидродинамики с учетом энергии и давления излучения и лучистого теплообмена

Уравнения для давлений и внутренних энергий конденсированных тел и их фаз

Уравнения для давления в движущейся системе координат

Уравнения для давления в движущейся системе координат Эйлера

Уравнения для скоростей фаз и компонент (законы фильтрации Дарси и диффузии) уравнение пьезопроводности для давления

Уравнения механики двухфазной упругопластияеской сплошной среды в односкоростном, одпотемпературпом и с общим давлением фаз приближении

Уравнения состояния при сверхвысоких давлениях

Уравнения сохранения масс фаз п объема смеси (. 07). Уравнения для скоростей фаз н компонент (закоЕЕы фильтрации Де реп и диффузии) уравнение пьеаопроводности для давления

Уравнения, характеризующие физико-механические свойства конденсированного вещества при высоких давлениях

Устранение резонансных явлений сочетанием уравнений относительно звукового давления и нормальной производной

Фермн-газ идеальный, давление при уравнение состояния



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте