Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Распределение скоростей

Пример 2Б Распределение скорости при ламинарном течении в трубке жидкости, подчиняющейся степенному реологическому закону.  [c.85]

Хорошо известно, что для ньютоновских жидкостей распределение скорости и ( ) параболическое. В общем случае вид распределения скорости определяется видом функции т ( ).  [c.183]

Распределение скоростей сдвига, согласно уравнению (5-4.15),  [c.197]

Предполагаем, что распределение скоростей имеет следующий вид  [c.204]

Можно показать в общем случае, что любое решение уравнения (7-1.6) (т. е. любое распределение скорости, удовлетворяющее уравнению Эйлера) удовлетворяет следующему условию  [c.256]


Хорошо известно, что турбулентные течения ньютоновских жидкостей представляют наиболее трудный для анализа тип течений. Так как полное описание распределения скоростей в турбулентном течении не только невозможно получить, но и трудно было бы практически использовать, турбулентные течения, вообще говоря, описываются в терминах средних значений как скорости, так и давления  [c.261]

Типичный анализ устойчивости проводится следующим образом. Пусть V (X) — основное (и, возможно, неустойчивое) стационарное течение. Предполагается, что истинное распределение скорости имеет вид  [c.297]

В отличие от аппаратов типа газовзвесь в регенераторах типа слой сыпучая насадка движется при объемных концентрациях порядка 0,3—0,6 м 1м . Это обуславливает высокое гидравлическое сопротивление (фильтрационный режим движения газа) пониженную интенсивность теплообмена между газом и насадкой (радиация, как правило, пренебрежимо мала) зачастую неравномерное распределение скоростей компонентов максимально высокую компактность расположения поверхности нагрева — насадки и поэтому уменьшение протяженности камеры, увеличение времени пребывания насадки и соответственно снижение требований к ее термостойкости использование более крупной (на порядок) насадки и незначительная опасность ее уноса весьма низкие скорости движения насадки значительное количество насадки и соответственно увеличенный вес теплообменника.  [c.361]

Помимо задач выравнивания неоднородных потоков в аппаратах и других различных устройствах, часто возникает необходимость преобразовать одну форму профиля скорости в другую. Например, в аэродинамических трубах с равномерным (прямолинейным) потоком иногда требуется создать для испытуемой в рабочей части модели кинематически подобную схему полета по кривой траектории. Этого можно достичь [26, 37], во-первых, изогнув особым образом модель и, во-вторых, создав поперек рабочего сечения трубы постоянный градиент скорости. Такое распределение скоростей может быть получено, например, при испытании решетки с переменным по сечению сопротивлением (переменной густотой).  [c.11]

Необходимо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, рассматриваемое здесь течение описывается уравнениями (5-4.11) — (5-4.13) и (5-4.21), (5-4.22), которые просто получаются из уравнений, описывающих стационарное плоское сдвиговое течение между двумя параллельными плоскими пластинами, умножением на периодический множитель Из уравнения (5-4.30) следует, что в предельном случае = О скорость сдвига у равна величине, которая была бы скоростью для стационарного плоского сдвигового течения, умноженной на тот же самый множитель. Переход от стационарного описания поля скоростей к эйлеровому периодическому течению путем умножения на является общим правилом для всех вискозиметрических течений. Эквивалентность дифференциальных уравнений для распределения скоростей в периодическом течении (для плоского сдвигового течения — это уравнение (5-4.23)) и для стационарного течения фактически представляет собой следствие пренебрежения силами инерции.  [c.198]


Во-вторых, следует подчеркнуть, что, в то время как распределение скоростей в предельном случае = О не зависит от свойств материала (например, от т ), корректирующий инерционный член дает даже в первом приближении зависимость от т] (см. уравнение (5-4.30)). Следовательно, реометрический расчет лучше всего выполнять при условиях, когда инерция учитывается корректирующим членом, значение которого можно вычислить, используя для т] приближение нулевого порядка (т. е. результат, полученный при пренебрежении инерцией).  [c.198]

Система, включающая конус и пластину, была подробно проанализирована Нэлли [8] приближенные уравнения для этой задачи были даны Уолтерсом и Кэмпом [9]. Эта система не особенно полезна вне безынерционного диапазона, где, разумеется, пространственное распределение скорости деформации получается непосредственно из решения для стационарного течения (см. обсуждение, следующее за уравнением (5-4.30)). Система с крутильнопериодическим течением изучалась Уолтерсом и Кэмпом 101 соотношение для г), основанное на измерении кинематики двух пластин, вновь дается уравнением (5-4.40) при  [c.202]

Предположим, что рассматривается стационарное прямолинейное течение в длинной трубе с поперечным сечением некруглой формы, например в трубе с эллиптическим сечением. Если повторить для этого случая проведенный в гл. 5 анализ течения Пуазей-ля, окажется, что не существует контролируемых прямолинейных течений. Распределение if по сечению трубы будет не однородным ло координате 9 эллиптической системы координат. Это свидетельствует о существовании нулевого распределения скорости в плоскости поперечного сечения трубы. Тем не менее желательно предположить (для задач определенного типа), что это вторичное течение не слишком существенно например, не следует ожидать его большого влияния на величину /, описывающую падение давления на единицу длины трубы.  [c.272]

Рис. 9.1. Распределение скоростей и температур теплоносителя около вертикальной тепло-отдаюшей поверхности при естественной конвекции Рис. 9.1. Распределение скоростей и <a href="/info/406464">температур теплоносителя</a> около вертикальной тепло-отдаюшей поверхности при естественной конвекции
При двин ении вязкой и<идкости вдоль твердой стенки, например, в трубе, нроисходит торможение потока вследствие влияния вязкости, а таки е из-за действия сил молекулярного сцепления между жидкостью и стенкой. Поэтому наибольшего значения скорость достигает в центральной части потока, а по меренрибли кения к стенке она уменьшается практически до нуля. Получается распределение скоростей, подобное тому, которое показано на рис. 1.26.  [c.45]

Иерапномерное раснределе-пне скоростей означает скольжение (сдвиг) одних слоев или частей жидкости по другим, вследствие чего возникают касательные напряжения (нан] ,<[-5К0НИЯ трения). Кроме того, движение вязкой жидкости па- Рис. Распределение скоростей в  [c.45]

Уменьшение среднего значения полной удельной энергии жидкости вдоль потока, отнесенное к единице его длины, иазивается гидравлическим уклоном. Изменение удельной потенциальной энергии жидкости, отнесенное к единице длины, называется пьезо-метрическим уклоном. Очевидно, что в трубе постоянного диаметра с ноняменным распределением скоростей указанные уклоны одинаковы.  [c.48]

Запишем для ifiuiiii 1—1 и 2—2 потока уравпсняо Бернулли и уравнение расхода (считан распределение скоростей равномерным)  [c.53]

Для неустано11иви]егося потока вязкой жидкости необходимо учесть си1 е неравномерность распределения скоростей и потери напора, следовательно, уравнение (1.160) будет иметь вид  [c.137]

Формулы (1.164) п (1.168) получены при пспользовашш ряда упрощающих допущений справедливость закона Гука при деформации труСы и жидкости, отсутствие трения в жидкости и других видов рассеивания энергии в процессе удара и равномерность распределения скоростей по сечеиию трубы.  [c.146]

Приближенно силу F давления жидкости на открытый клапан, представленную выражением (3.75), можно оцеиитЕ. при помощи уравнения количества движения для потока в области, ограничен-пой контрольными сечениями 1 — 1 ш 2 — 2 (си. рис. 3.74, а). Принимая равномерное распределение скоростей н г,,, и давлений  [c.368]


Общая структура гравитационного слоя, наиболее соответствующая стесненному движению, представляется в следующем виде. Ядро потока сравнительно равномерное распределение скорости, максимальная скорость Потока и соответственно минимальное время пребывания частиц в канале. Промежуточный, переходный слой — нарушение безградиентности при со-  [c.294]

Геометрия опытной установки исключала влияние стенок камеры. В исследуемые трубки устанавливались электронагреватели, обеспечивавшие равномерный тепловой поток. Термопары были зачеканены по периметру трубки, а также на торце прямых и кольцевых ребер. Предварительно изучалось распределение скорости слоя методом окрашенной прослойки. Обнаружено (рис. 10-19),  [c.354]

Характер поля скоростей подводимого потока при данном режиме течения зависит только от форм и геометрических параметров аппаратов и подводящих участков. Если формы и параметры заданы, то с этой точки зрения безраз шчно, какой технологический процесс происходит в аппарате (в некоторых случаях следует только учесть влияние эффекта температурного градиента). Это очень важно, так как можно решать вопрос о распределении скоростей и способах выравнивания их по сечению, а также о выборе схем подводящих и отводящих участков в достаточно обобщенном виде. Результаты теоретических исследований и экспериментов со схематизированными. моделями можно распространить на аппараты разнообразного технологического назначения, если только их формы и геометрические параметры, а также условия подвода потока к рабочим элементам или изделиям и соответственно условия отвода потока будут близки к исследованным.  [c.10]

Вопросами выравнивания потока по сечению ра.зличных каналов, аппаратов н приборов занимаются давно. Сначала эти задачи решалисн чисто эмпирически. Не было рациональных методов подбора выравнивающих устройств. Известно, что для выравнивания потока при не очень большой степени неравномерности его по сечению применялись сетки (сита) или решетки (перфорированные листы и т. п.). Путем простого подбора густоты сеток (решеток), местных накладок на них добивались необходимой степени равномерности распределения скоростей по сечению. Особенно часто к этому методу прибегали при распределении потока в аэродинамических трубах [17].  [c.10]

Газораспределительные решетки в виде перфорированных листов давно используют в электрофильт 1ах, где степень неравномерности распределения скоростей по сечению рабочей камеры, вследствие резкого перехода от относительно малой площади сечения подводящего газохода к площади сечения рабочей камеры электрофильтра, была бы особенно значительна без таких решеток. Но не было рациональных методов подбора этих решеток их выбор производился чисто эмпирически или умозрительно.  [c.10]

Теоретическое решение задачи о выравнивающем действии сеток (плоских решеток) было дано Колларом в 19.39 г. [167]. Рассматривая одномерную задачу, он применил теорему импульсов к потоку с небольшой начальной неравномерностью распределения скоростей по сечению прямого канала, т. е. состоящему из двух трубок тока с разными начальными скоростями и проходящему через распределительную решетку (сетку) постоянного по всему фронту сопротивления (равномерного живого сечения). На основе этого им получена связь между отклонениями скоростей от среднего по сечению значения  [c.10]

Аналогичное, несколько более полное решение было дано позднее Г. И. Тагановым [128]. На основе этих же методов автором [45] было получено выражение, позволяющее в случае большой неравномерности потока, т. е. большой начальной разности скоростей двух трубок тока прямого канала, найти значение коэффициента сопротивления решетки, обеспечивающее заданную степень равномерности распределения скоростей по сечению, расположенному на конечном расстоянии за решеткой. и  [c.11]

Более подробным исследованием вопросов преобразования профилей скорости в двухмерном потоке занимался Элдер [177]. В его работе на основе тех же гидродинамических методов найдена линейная связь между неоднородными характеристиками решетки произвольной формы и распределением скоростей перед решеткой и за пей. При этом результаты, полученные Тейлором и Бэтчелором, а также Оуэном и Зенкевичем, являются частными случаями теории Элдера.  [c.11]

Изучением двухмерного стратифицированного гютока через криволинейную сетку занимался Лоу 1188], затем Лоу и Бейнс 1189]. Они разработали методы, ио которым может быть определена форма решетки, необходимая для образования требуемого профиля скорости с заданным расслоением илотиости. Для однородной жидкости эти методы получаются более сложными, чем в теории Элдера, Э( зфект выравнивания потока с помощью сдвоенных решеток теми же методами гидродинамики изучался Танакой [130, 227]. Он также решал задачу выравнивания потока с помощью сеток для S-образного распределения скоростей [131], И. С. Риман н В. Г. Черепкова [116] дали методику расчета деформации профиля скорости в каналах, образованных стержнями, расположенными соосно в трубе.  [c.12]

Экспериментальные исследования проводились с целью выяснения как распределения порозности насыпных слоев, так и распределения скоростей поперек их сечений н, в частности, влияния стенки канала (пристеночного эффекта) на аэродинамические характеристики слоя. Такими исследованиями занимались Н. М. Жаворонков [42], М. Э. Аэров и др. [10—13, 75, 76]. Достаточно обширные исследования аэродинамики реакторов с зернистым слоем проведены Н. М. Тихоновой [134].  [c.13]


Смотреть страницы где упоминается термин Распределение скоростей : [c.190]    [c.196]    [c.197]    [c.203]    [c.255]    [c.285]    [c.295]    [c.45]    [c.46]    [c.73]    [c.77]    [c.140]    [c.146]    [c.235]    [c.138]    [c.279]    [c.347]    [c.208]    [c.12]    [c.13]   
Гидравлика и аэродинамика (1975) -- [ c.189 ]

Гидравлика и аэродинамика (1987) -- [ c.159 , c.171 , c.177 ]

Примеры расчетов по гидравлики (1976) -- [ c.55 ]

Теория пограничного слоя (1974) -- [ c.130 , c.159 , c.171 , c.312 , c.540 , c.557 , c.641 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.378 , c.380 ]

Аэродинамика решеток турбомашин (1987) -- [ c.157 , c.161 , c.162 ]

Справочник машиностроителя Том 1 Изд.2 (1956) -- [ c.378 , c.380 ]



ПОИСК



Вихревая пара, распределение скоростей

Влияние градиента давления на распределение скорости в пристеночной части

Влияние градиента давления па распределение скорости во внешней части слоя

Влияние неравномерности распределения скоростей по плоскому живому сечению на величину количества движения и величину кинетической энергии некоторой массы жидкости, протекающей через данное живое сечение (второе вспомогательное положение)

Гаусса распределение скорости

Гидравлические сопротивления и распределение скоростей по сечению потока при равномерном движении жидкости в трубах

Гипотеза Миллиовщикова о связи четвертых и вторых моментов и эмпирические данвые о распределениях вероятностей поля скорости

Дарси (линейный закон фильтрации) логарифмический распределения скоростей (при турбулентном движении)

Движение взвешенной частицы в ламинарном потоке с прямолинейным профилем распределения скоросте

Движение вязкой жидкости. (Силы внутреннего трения. Распределение скорости по сечению трубы. Формула Пуазейля. Число Рейнольдса

Диаграммы распределения удельной скоростей

Дисперсия продольная при неоднородном распределении скорости

Дифференциальное уравнение конвекции распределения скоростей в трубе

Дифференциальное уравнение распределения скоростей в трубе

Доказательство того, что максвелловское распределение скоростей является единственно возможным

Заданное распределение скоростей

Закон Максвелла распределения молекул по скоростя

Закон Максвелла распределения молекул по скоростям

Закон копив седьмой степени для турбулентного распределение скоростей

Закон корня седьмой степени для турбулентного распределения скоростей

Закон распределения скоростей

Закон распределения скоростей Максвелла

Закон распределения скоростей в ядре течения

Закон распределения скоростей логарифмически

Закон распределения скоростей по сечению

Закон синуса распределения скоростей

Закономерности распределения скоростей и концентраций фаз при кольцевом режиме течения смеси в трубах

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

Значения функций, определяющих распределение скоростей и распределение давления вблизи диска, вращающегося в неподвижной жидкости

Изменение скорости потока и геометрических размеров по тракту компрессора. Распределение работы между ступенями

Использование принципа детального равновесия , 33.4. Следствия из уравнения Больцмана. Равновесное распределение молекул по скоростям

Исследование устойчивости ламинарного течения с прямолинейным профилем распределения скоростей

Каналы - Распределение скоростей скоростей

Касательные напряжения на стенке и распределение местных скоростей при колебаниях ламинарного потока в трубе

Кинематика твердого тела. Распределение скоростей в твердом теле

Колёса Распределение скоростей

Критическая угловая скорость вала постоянного сечения с равномерно распределенной массой

ЛАВА I МОЛЕКУЛЫ СУТЬ УПРУГИЕ ШАРЫ. ВНЕШНИЕ СИЛЫ И ВИДИМЫЕ ДВИЖЕНИЯ МАСС ОТСУТСТВУЮТ Максвелловское доказательство закона распределения скоростей. Частота столкновений

Ламинарное и турбулентное течение. Распределение скоростей и средняя скорость

Логарифмическая формула распределения скоростей

Логарифмический закон распределения осредненных скоростей в турбулентном потоке

Логарифмический закон распределения скорости

Логарифмическое распределение скорости

Максвелла распределение по скоростям

Максвелла распределения скоростей молекул

Максвелла функция распределения скоросте

Максвелловская функция распределения скоростей

Матричная запись формул распределения скоростей и ускорений в твердом теле

Мгновенное распределение смещения, скорости и ускорения частиц среды, участвующих в волновом движении. Относительное смещение частиц

Мгновенный центр скоростей и распределение скоростей течек плоской фигуры

Местный и полный коэффициенты сопротивления для продольно обтекаемой гладкой плоской пластины при логарифмическом законе распределения скоростей

Металл кидкий — Максимально допустимый расход 76 — Распределение скоростей в круглом канале 56 — Режим

Металл кидкий — Максимально допустимый расход 76 — Распределение скоростей в круглом канале 56 — Режим движения в каналах литейной формы

Металлы Распределение электронов по скоростям

Механизм непрерывного роста диффузионного слоя (линейное распределение скорости)

Механизм непрерывного роста диффузионного слоя (параболическое распределение скорости)

Механизм полного перемешивания (линейное распределение скорости)

Механизм полного перемешивания (параболическое распределение скорости)

Молекулы - Закон распределения скоростей

Наведённое течение жидкости. Распределение скоростей по глубине Расход жидкости

Неравномерность распределения скоросте

Неравномерность распределения скоростей

Новикова, А. И. Осипов О распределении по скоростям в релаксирующей бинарной смеси одноатомных газов

О начальных распределениях плотности, порождающих волну, и скорости ее распространения

Общее решение для произвольного распределения колебательной скорости

Общие соотношения для смешивающихся потоков. — Распределение скоростей при смешении потоков

Опытные данные о распределении скоростей и потерях напора

Основное уравнение для функции распределения скоростей

Основные формулы теории несущей линии. Индуктивная скорость н индуктивный угол. Прямая задача определения подъемной силы и индуктивного сопротивления по заданному распределению циркуляции

Параболическое и логарифмическое распределение скоростей

Паскаля (давление жидкости) распределения скоростей

Плановая задача для равномерного потока — распределение скоростей по ширине русла

Плотность вероятностная распределения частиц по скоростям

Построение решеток в потоке вязкой жидкости с гидродинамически целесообразным распределением скорости

Построение решеток с заданным распределением скорости и струйных течений

Потенциал скоростей. Поле источника и диполя. Непрерывное распределение источников и диполей. Ньютонов потенциал Потенциал простого и двойного слоев

Потери напора по длине и распределение скоростей по живому сечению при ламинарном режиме в условиях установившегося движения

Потеря напора по длине и распределение скоростей в потоке при ламинарном установившемся равномерномдвижениижидкости

Потеря напора подлинен распределение скоростей в потоке при ламинарном установившемся р а в ном е р н о м движении жидкости

Поток: дозвуковой 25—27 с равномерным распределением скоростей

Применение Гельмгольцем теоремы Грина. Потенциал скорости, выраженный через потенциалы источников, распределенных по поверхности. Формула Кирхгофа

Примеры расчета при различных законах распределения скорости

Продольное обтекание полубесконечной изотермической пластины потоком с заданным распределением скорости вне пограничного слоя и Схт

Продольное обтекание полубесконечной пластины с произвольным распределением плотности теплового потока по длине потоком жидкости с постоянной скоростью вне пограничного слоя

Продольное обтекание полубесконечной пластины с произвольным распределением температуры по длине потоком с постоянной скоростью вне пограничного слоя

Пространственное распределение скорости накачки

Пространственный спектр по п плоским волнам для любого распределения нормальных скоростей на плщоскости

Профилирование крыла по распределению скорости вдоль его дуги

Профиль логарифмический распределения скоростей в турбулентном

Профиль логарифмический распределения скоростей в турбулентном потоке

Прямой вывод формулы Эйлера для распределения скоростей точек абсолютно твердого тела

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПОДАЧИ ВДОЛЬ ОСИ СТОЛБА ЗАГОТОВОК (ДЕТАЛЕЙ) ПРИ СКВОЗНОМ БЕСЦЕНТРОВОМ ШЛИФОВАНИИ

Распределение Максвелла для модуля скорости.Энергия идеального газа

Распределение Стыодепга Таблица скоростей

Распределение Стьюдента Таблица скоростей

Распределение Ферми — Дирака в пространстве скоростей

Распределение давлений и скоростей вдоль обводов профилей

Распределение касательных напряжений и скоростей в плоском пограничном слое

Распределение концентрации и скорости частиц турбулентные пульсации в потоках газовзвеси

Распределение линейных скоростей в теле, вращающемся вокруг неподвижной оси

Распределение линейных скоростей н свободном твердом теле

Распределение линейных скоростей при плоскопараллельном движении

Распределение масс скоростей

Распределение местных скоростей. Расход. Средняя скорость

Распределение молекул идеального газа по скоростям

Распределение осредненных и пульсационных скоростей в безнапорных (открытых) потоках

Распределение осредненных скоростей и коэффициент Дарси в гидравлически шероховатых трубах. Переходная область

Распределение осредненных скоростей и коэффициенты Дарси в гидравлически гладких трубах

Распределение осредненных скоростей по живому сечению потока при турбулентном равномерном установившемся движении. Вязкий подслой. Гладкие и шероховатые трубы. Пограничный слой

Распределение осредненных скоростей по живому сечению потока при турбулентном равномерном установившийся движении. Ламинарный (вязкий) подслой. Гладкие и шероховатые трубы. Пограничный слой

Распределение по скоростям для атомов, вылетающих из печи

Распределение погрешности в определении положения оси собственного вращения и оси мгновенной угловой скорости, а также величин этих скоростей

Распределение скоростей в абсолютно

Распределение скоростей в абсолютно твердом теле

Распределение скоростей в бесконечно малой частице сплошной среды

Распределение скоростей в движущейся плоской фигуре

Распределение скоростей в движущейся плоской фигуре неподвижной оси

Распределение скоростей в движущейся плоской фигуре при вращении вокруг

Распределение скоростей в движущейся плоской фигуре твердом теле в общем случае его движения

Распределение скоростей в движущейся плоской фигуре точки

Распределение скоростей в движущемся твердом теле

Распределение скоростей в запись матричная

Распределение скоростей в каналах

Распределение скоростей в малой окрестности точки пространства

Распределение скоростей в межлопаточном зазор

Распределение скоростей в межлопаточпом зазор

Распределение скоростей в начальном участке ламинарного течения . — 19. Потеря давления в начальном участке ламинарного течения . — 20. Значение потери давления в начальном участке ламинарного течения для определения вязкости путем изменения количества вытекающей жидкости

Распределение скоростей в начальном участке турбулентвого течения

Распределение скоростей в начальном участке турбулентного течения

Распределение скоростей в неизотермическом пограничном слое на пластине при больших значениях критерия Рейнольдса

Распределение скоростей в открытых турбулентных потоках

Распределение скоростей в пленке конденсата

Распределение скоростей в плоском несжимаемом потоке вблизи стенки

Распределение скоростей в пограничном слое среды при обтекании пластины

Распределение скоростей в поперечном сечении турбулентного потока

Распределение скоростей в разгонном участке

Распределение скоростей в свободном твердом теле

Распределение скоростей в сечении

Распределение скоростей в сечении неизотермической

Распределение скоростей в сечении струи

Распределение скоростей в твердом теле

Распределение скоростей в твердом теле, движущемся вокруг неподвижной точки. Мгновенная ось вращения тела

Распределение скоростей в теле

Распределение скоростей в теле, движущемся вокруг неподвижной точки. Мгновенная угловая скорость как антисимметричный тензор

Распределение скоростей в трубах

Распределение скоростей в трубах при равномерном движении Режимы движения жидкости

Распределение скоростей в трубе при ламинарном течении

Распределение скоростей в турбулентном пограничном слое

Распределение скоростей в универсальное

Распределение скоростей в частиц

Распределение скоростей и гидравлическое сопротивление при продольном изотермическом обтекании пластины

Распределение скоростей и гидравлическое сопротивление при стабилизированном изотермическом течении жидкости с линейным законом текучести

Распределение скоростей и гидродинамическое сопротивление при изотермическом течении

Распределение скоростей и по живому сечению при ламинарном равномерном установившемся движении жидкости

Распределение скоростей и потери давления при ламинарном режиме движения жидкости в круглых грубах

Распределение скоростей и потери напора при ламинарном режиме движения жидкости в трубах

Распределение скоростей и температур в пограничном слое обтекаемых тел

Распределение скоростей и ускорений в твердом теле в общем I случае

Распределение скоростей по живому сечению

Распределение скоростей по живому сечению и дефициты местной скорости

Распределение скоростей по живому сечению потока при ламинарном движении жидкости

Распределение скоростей по живому сечению потока при турбулентном движении жидкости в трубах

Распределение скоростей по живому сечению потока при турбулентном режиме

Распределение скоростей по живому сечению потока, расход, потери напора

Распределение скоростей по живому сечению потока. Определение расхода и потерь напора

Распределение скоростей по сечению круглой трубы

Распределение скоростей по сечению потока

Распределение скоростей по сечению потока. Допустимые скорости движения

Распределение скоростей по сечению турбулентного потока

Распределение скоростей потока

Распределение скоростей при ламинарном движении

Распределение скоростей при произвольном движении твердого тела. Угловая скорость твердого тела Простейшие движения твердого тела поступательное движение, вращение вокруг неподвижной оси

Распределение скоростей при турбулентном движении

Распределение скоростей при турбулентном режиме

Распределение скоростей при турбулентном режиме движения жидкости в трубах

Распределение скоростей при турбулентном режиме равномерного движения жидкости в круглых грубах

Распределение скоростей при турбулентном течении в трубах

Распределение скоростей течения в потоке при равномерном движении

Распределение скоростей точек плоской фигуры

Распределение скоростей точек твердого тела, имеющего одну неподвижную точку. Мгновенная ось вращения. Мгновенная угловая скорость

Распределение скоростей точек тела

Распределение скоростей точек тела вращательном движении

Распределение скоростей точек тела вращающегося вокруг неподвижной оси

Распределение скоростей, температур и концентраций по сечению турбулентного пограничного слоя при больших числах Рейнольдса

Распределение скорости в вихре

Распределение скорости в гладкой трубе

Распределение скорости в гладкой трубе ламинарном подслое

Распределение скорости в пристеночной части при

Распределение скорости в пристеночной части турбулентного пограничного слоя

Распределение скорости в равновесных пограничных слоях

Распределение скорости в следах

Распределение скорости в струе

Распределение скорости во внешней части пограничного слоя при

Распределение скорости во внешней части турбулентного пограничного слоя

Распределение скорости и касательных напряжений в каналах разной формы

Распределение скорости на профиле решетки

Распределение скорости по поверхности цилиндра

Распределение средней скорости

Распределение средней скорости в турбулентном пограничном слое

Распределение средней скорости на некотором расстоянии от стенки

Распределение температуры и скорости в пограничном слое при больших скоростях потока

Распределение частиц по скоростям в неравновесном газе

Распределения вероятностей максимальных годовых скоростей

Расчет распределения скорости на профиле решетки с применением метода конформных отображений

Расчет распределения скорости при малых деформациях профилей

Расчетная модель турбулентного потока. Распределение осредненных скоростей в потоке при турбулентном движении жидкости

Свойства максвелловского распределения по скоростям

Связь контурная распределением скоростей и температур

Связь между законом сопротивления и распределением скоростей

Связь между распределением скоростей и распределением температуры

Связь между распределениями скоростей и температуры

Связь распределения скоростей с характеристиками волн на поверхности раздела

Скорости 379, 382, 385, 386 — Распределение 386, 387, 389 — Сложение

Скорости 379, 382, 385, 386 — Распределение 386, 387, 389 — Сложение механизмов — Определение

Скорости 379, 382, 385, 386 — Распределение 386, 387, 389 — Сложение передачи информации

Скорости 379, 382, 385, 386 — Распределение 386, 387, 389 — Сложение плоских механизмов— Измерени

Скорости 379, 382, 385, 386 — Распределение 386, 387, 389 — Сложение при сложном движении твердых

Скорости 379, 382, 385, 386 — Распределение 386, 387, 389 — Сложение тел — Сложение

Скорости Распределение в сложном движении — Определение

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени асинхронных двигателей — Регулирование

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени газового потока — Измерение

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени движения пуансонов

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени деформации пуансонов

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени звездочек втулочно-роликовых цепей

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени звена приведенная

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени звука в разных средах

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени индуцируемая вихревой нитью

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени истечения газа

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени истечения жидкости

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени комплексная

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени критическая валов

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени механизмов

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени накатывания резьбы

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени окружная зубчатых передач

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени охлаждения стали при закалке

Скорость 1 —370, 373, 376, 377 — Распределение 1 —378, 380 — Сложени подачи электродной проволоки

Скорость 370, 373, 376, 377 — Распределение 378, 380 — Сложение звена приведения

Скорость 370, 373, 376, 377 — Распределение 378, 380 — Сложение резания — Номограммы логарифмические

Скорость распределения энергии

Слой вихревой со степенным распределением пнешней скорости

Слой пограничный распределение скорости в нем

Степенное распределение скорости внешнего потока

Степенные законы распределения скоростей

Структура турбулентного потока. Распределение осредненных скоростей

Теорема о распределении скоростей п ускорений при поступательном движении твердого тела

Теоретические зависимости для оценки продольного распределения концентрации и скорости (времени) движения частиц

Теплообмен при степенном распределении скорости внешнего потока и степенном распределении температуры стенки

Течение жидкости под давлением. Распределение скоростей по ширине канала. Расход

Трение и теплообмен при произвольном распределении скорости во внешнем потоке газа

Турбулентное движение жидкости в круглой цилиндрической трубе. Логарифмический и степенной законы распределения скоростей

Турбулентное распределение скоростей

УКАЗАТЕЛЬ распределения скоростей по сечению

Универсальные законы распределения скоростей

Универсальные законы распределения скоростей для очень больших чисел Рейнольдса

Универсальные законы распределения скорости. Универсальные законы сопротивления

Уравнение волны. Мгновенное распределение смещений, скоростей и деформаций в волне

Устойчивость движения взвешенной распределения скоростей

Формула Альтшуля распределения скоростей

Формула распределения скоростей по вертикали логарифмическая

Формулы Эйлера распределения скоростей

Функция распределения скоростей

Функция распределения скоростей Характеристики

Функция распределения скоростей в неизоэнтропическом потоке

Функция распределения скоростей модифицированная

Эйлера переменные распределения скоростей точек абсолютно твердого тела

Эйлера формула для распределения скоростей точек абсолютно твердого

Экспериментальное подтверждение распределения по скоростям в пучке

Экспериментальные данные о распределении истинной концентрации и скорости частиц по длине канала



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте