Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поток понятие

Для гру,нтовых потоков понятие о критической глубине не имеет физического смысла.  [c.300]

Замена поля мгновенных скоростей на поле осредненных скоростей дает возможность применить для турбулентного потока понятие элементарной струйки и разделение на не-установившееся и установившееся движение.  [c.148]

Анализируя фильтрационный поток в трубке тока переменного сечения, которая частично занята пресной водой, в частично соленой, можно показать, что для определения расхода потока понятие приведенного давления используется строго,  [c.122]


В связи с особенностями течения жидкости в трубе изменяется и само понятие коэффициента теплоотдачи. Для пластины коэффициент а рассчитывался как отношение плотности теплового потока q к разности температур внешнего невозмущенного потока и поверхности (или наоборот при В трубе по-  [c.81]

При определенных условиях (определенном сочетании режимных и геометрических параметров) наблюдается реверс вихревой трубы, заключающийся в том, что из отверстия диафрагмы истекают не охлажденные, а подогретые массы газа. При этом полная температура периферийного потока, покидающего камеру энергоразделения через дроссель, ниже исходной. А.П. Меркуловым введено понятие вторичного вихревого эффекта [116] и предпринята попытка его объяснения, основанная на теоретических положениях гипотезы взаимодействия вихрей. При работе вихревой трубы на сравнительно высоких степенях закрутки в приосевой зоне отверстия диафрагмы вследствие существенного снижения уровня давления в области, где статическое давление меньше давления среды, в которую происходит истечение (Р < J ), возникает зона обратных в осевом направлении течений, т. е. в отверстии диафрагмы образуется рециркуляционная зона. При некотором сочетании режимных и геометрических параметров взаимодействие зоны рециркуляции и вытекающих элементов в виде кольцевого закрученного потока из периферийной области диафрагмы приводит к образованию вихревой трубы, наружный  [c.89]

Для объяснения переходов от снарядного режима к пенному и от пенного к пленочному введем понятия захлёбывания и точки поворота потока.  [c.5]

Понятие толщины пограничного слоя б потока жидкости на плоской пластине подробно рассмотрено Шлихтингом [686]. Для плоской пластины, внезапно приведенной в движение, б —  [c.348]

Сила света. Часто возникает необходимость определить величину светового потока, излучаемого в единичный телесный угол. С этой целью для точечного источника вводится фотометрическое понятие силы света. Под силой света понимается величина светового потока, излучаемого точечным источником в единичном телесном угле. Если в телесном угле dQ излучается световой поток Ф, то сила света в данном направлении будет  [c.11]

Следует указать на соответствие понятия яркости светящейся поверхности понятию интенсивности светового потока. Интенсивность светового потока измеряется величиной светового потока, проходящего через единицу видимого сечения по направлению, определяемому углом (углом между направлением потока и внешней нормалью к этому сечению), внутрь единичного телесного угла  [c.13]


Режим ламинарный — Понятие 81 — Схема формирования потока 82  [c.762]

Важной теоремой, связанной с понятием дивергенции (расхождения) вектора, является теорема Остроградского поток вектора через замкнутую поверхность равен объемному интегралу от расхождения вектора  [c.16]

Введенные понятия коэффициентов отражения и пропускания имеют точный смысл лишь для линейно поляризованного света с направлением колебаний вектора Е либо в плоскости падения, либо перпендикулярной ей. На практике приходится измерять поток отраженного (или прошедшего) света самой различной  [c.88]

Легко показать, что при отражении электромагнитной волны от металлической поверхности должна возникать сила светового давления, совпадающая по направлению с вектором плотности потока электромагнитной энергии S (рис. 2.24). Для количественного описания этого эффекта нужно воспользоваться формулами Френеля с подстановкой в них комплексных значений диэлектрической проницаемости, характеризующих отражение от металла электромагнитной волны. Такие довольно громоздкие вычисления могут явиться полезным упражнением для закрепления понятий, введенных в 2.5. Ниже мы получим выражение для светового давления в самом общем случае. Этот простой вывод будет базироваться на элементарных представлениях электронной теории.  [c.108]

Иногда пользуются понятием передаточное отношение — это отношение угловых скоростей двух валов, взятое независимо от направления силового потока например, отношение угловой скорости ведомого вала к угловой скорости ведущего вала  [c.337]

Световой поток. Понятие светового потока вводится аналогично потоку энергии. Под потоком энергии через некоторую поверхность понимается количество энергии, прошедшей через данную поверхность в едииииу времени. В случае света вместо понтия потока энергии вводится аналогичное понятие—световой поток. Таким образом, иод световым потоком понимается количество световой энергии, прошедшей через данную поверхность в единину времени. Как н поток энергии, световой поток можно измерять в ваттах. Однако, как увидим позднее в этой же главе, световой поток принято измер)ггь в специальных едпнинах, называемых люменами.  [c.10]

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ BETA — отношение полного потока излучения (мощности излучения) к содержащемуся в нём световому потоку. Понятие М. 3. с. применяется обычно для монохроматич. излучения и. зависит от длины волны света Я, для X = = 555 нм М. э. с. имеет найм, значение, равное 0,00146 Вт/лм. Величина, обратная М. э. с., наз. световой эффективностью излучения.  [c.130]

При анализе воздействия на ИПТ входных сигналов (основного и помехосоздающих) предполагалось, что закономерности изменения их от времени заранее определены, т.е. эти воздействия являются детерминированными. Более точно, все входные сигналы в реальных условиях нежестко заданные, и их следует считать случайными функциями времени. Типичный пример — изменение температуры и скорости движения потока газа или жидкости при турбулентном нестационарном режиме его течения. При турбулентном движении скорость и температура в выбранной точке потока неупорядоченно изменяют -я, пульсируют около некоторых средних значений. Эти пульсации наб да.ются и в случае, когда средние скорость и температура потока по стоянны во времени, г.е. течение является стационарным и изотермическим. Для турбулентного потока понятие его истинной температуры тер,чет свою ценность, и при ее количественном определении используют вероятностные характеристики, применяемые в теории случайных (стохастических) процессов.  [c.73]

Обобщим на случай произвольного нелинеаризированного сверхзвукового потока понятие о линиях возмущения. Будем по аналогии с линеаризированным потоком называть линиями возмущения такие ланий в физической плоскости (х, у), касательные к которым образуют с направлением скорости угол riia, синус которого обратен числу М в данной точке [вспомнить формулу (21) 27 гл. IV, я также 51 и 52 настоящей главы]  [c.369]


Де Донде дал также определение сродства химической реакции, которое позволяет нам записать неравенство (4.1.10) в изящном виде как произведение термодинамической силы и термодинамического потока. Понятие химического сродства можно понять на следующем простом примере.  [c.117]

Осредненную скорость в точке можно рассматривать как ск рость элементарной струйки, и турбулентный поток с хаотичнь движением частиц жидкости можно заменить струйной модель т.е. представить турбулентный поток совокупностью элемента ных струек. Таким образом, замена поля мгновенных скоростей поле осредненных дает возможность применить для турбулентно потока понятия элементарной струйки, установивщегося и ра номерного движения.  [c.88]

Вторая группа уравнений представляет запись определенных физических законов, описывающих поведение конкретных материалов. Вид этих уравнений зависит от класса рассматриваемых материалов значения параметров, появляющихся в уравнениях, зависят от конкретного материала. Имеются в основном четыре уравнения этой группы. В недавнем весьма общем подходе Коле-мана [1—3]рассматриваются уравнения, в точности определяющие следующие четыре зависимые переменные внутреннюю энергию, энтропию, напряжение и тепловой поток. Этот подход будет обсуждаться в гл. 4. На данном этапе мы предпочитаем значительно менее строгий подход, в котором используются понятия, взятые из классической термодинамики. При таком упрощенном подходе по-прежнему используютсячетыреуравнения, описывающие поведение рассматриваемых материалов термодинамическое уравнение состояния, которое представляет собой соотношение между плотностью, давлением и температурой реологическое уравнение состояния, связывающее внутренние напряжения с кинематическими переменными уравнение для теплового потока, связывающее тепловой поток с распределением температуры уравнение, связывающее внутреннюю энергию с существенными независимы-  [c.11]

Введем понятие моици)сги потока. Мощностью потока в данном сечении будем называть полную 3] сргню, которую проносит поток через )то сечение в единицу времени. Так как в различных точках поперечного сечоиня потока частицы жидкости обладают различной унергией, сначала выразим элементарную мощность (могцность уле-  [c.45]

Термин иасоС1ШЙ гидропривод включает понятие объемная гидропередача. Это часть насосного гидропривода, состоящая из пасоса, гидродвигателя (одного или нескольких) и связывающих их гидро-липий. Гидропередачи, таким образом, это силовая часть гидропривода, через которую протекает основной поток энергии.  [c.380]

Выражение в скобках в левой части уравнения представляет полную субстанциальную производную по времени температуры твердого и жидкого компонентов дисперсных потоков Dijdr и Dtjdx. Тогда, используя понятие об операторе Лапласа, преобразуем выражение  [c.43]

Подобными называют такие потоки жидкости, у которых каждая характеризующая их физическая величина находится для любых сходственных точек в одинаковом отношении. Понятие гидродинамического подобия включает (рис. V—1) подобие поверхностей, ограничивающих потоки (геометрическое подобие) пропорциональность скоростей в сходственных точках и подобие траекторий движения сходственных частиц жидкости (кинематическое подобие) пропорциональность сил, действующих на сходственные частицы жидкости и пропорциопалытость масс этих частиц (динамическое подобие).  [c.103]

Поскольку обычно сложные трубопроводы являются длинными, в уравнениях Бернулли можно пренебрегать скоростными напорами, принимая полный напор потока в каждом расчетном сечении трубопровода практически равным гидростатическому и выражая его высотой пьезометрического уровня над принятой плоскостью сравнения. Кроме того, в сложных трубопроводах можно также пренебрегать относительно малыми местными потерями напора в узлах. Это значительно упрощает расчеты, поскольку позволяет считать одинаковыми напоры потоков и концевых сеченнях труб, примыкающих к данному узлу, и оперировать в уравнениях Бернулли понятием напора в данном узле.  [c.265]

Хинце [197], рассматривая проблемы переноса в турбулентных потоках, ввел понятие жидкого моля, под которым понимает достаточно протяженную часть жидкого континуума, состоящую из когерентного конгло (ерата жидких частиц . Размер жидкого моля сравним с интефальным масштабом турбулентного движения, причем обмен его с окружающей средой будет определяться влиянием мелкомасштабных турбулентных движений. В процессе перемещения в радиальном направлении, совпадающем с направлением фадиента давления и при противоположном движении, турбулентные моли совершают микрохолодильные циклы. В рамках формализма Прандтля предполагается, что каждый жидкий или, как его еще называют, турбулентный моль в процессе турбулентного движения представляет собой некоторую индивидуальность, сохраняющую свою субстанцию в течение некоторого характеристического промежутка времени. Необходимо помнить, что имеющие место пульсации давления при перемещении моля на длине пути смешения / будут сопровождаться переносом импульса. Тогда, если импульс не сохраняется, нарушается требование, предъявляемое Прандтлем к транспортабельной субстанции,— турбулентному молю. Тем не менее понятие турбулентного моля удобно использовать при анализе задач переноса. Ссылаясь на работу Шмидта [256], Хинце отмечает, что расслоение будет устойчивым, если распределение температуры отличается от адиабатного  [c.164]

За расчетную схему примем наиболее общий случай течения в вихревой трубе с дополнительным потоком (рис. 4.7). В этом случае режим работы обычной разделительной вихревой трубы представляет собой предельный при О- Используем понятие элементарного объема вращающегося газа dQ. = V nrdr. Условие осевой симметрии обеспечивает отсутствие фадиентов в направлении угловой координаты ф. В сформированном потоке вихревой трубы радиальные скорости пренебрежимо малы. В процессе построения аналитической расчетной цепочки можно использовать принцип суперпозиции, т. е. независимость законов движения по нормальным друг к другу осям координат. Процесс энергообмена в сопловом сечении считаем заверщенным. Определим предельно возможные по разделению энергетические уровни потенциального и вынужденного вихрей. Длина пути перемешивания и фадиент давления определяют предельный эффект подофева приосевого турбулентного моля при его переходе на более высокую радиальную позицию. При этом делается допущение о переходе в сечении, перпендикулярном оси. Осевой снос моля не учитывают. Вязкость и теплопроводность проявляют себя, если присутствуют фадиенты скорости и температуры. Поэтому при формировании свободного вихря вязкость будем учитывать, анализируя процесс затухания окружного момента  [c.191]


Переход от черного тела к понятию оптически плотного потока, сформулированному Росселендом [658], был исследован в работе [811]. Уравнения пограничного слоя в среде, поглощающей тепловое излучение, были выведены в работах [100, 852]. Из других работ, посвященных пограничному слою излучающей среды (только газ), отметим работы Хоува, исследовавшего химически равновесный ламинарный пограничный слой в области торможе-24-517  [c.369]

Вернемся теперь К инерциальнои системе отсчета и введем понятие о стационарном потоке материи через объем W. Будем говорить, что поток материи является стационарным, если количество движения в любом элементарном объеме внутри W зависит только от его положения внутри этого объема и не меняется СО временем. Это условие относится не только к внутренним  [c.112]

Для характеристики магнитного поля вводят понятие плотности магнитного поля, или магнитной индукции, Д = ФгЧ4, где А — площадь воздушного зазора в наиравлении, перпендикулярном потоку.  [c.302]

Схемы 437 Подобие потоков — Гравитационное — Понятие 81 — Условие 81 — Гидродинамическое — Критерии 80 —81 — Условие 79 Потенциалоскоп 150 Потеициалоскоп с барьерной сеткой 150  [c.761]

Потоки заряженных частиц в космическом пространстве подвержены сильным пространственно-временным вариациям. Особенно это относится к частицам радиационных поясов Земли, плотность потока которых изменяется в десятки тысяч раз в зависимости от расстояния от Земли и испытывает определенные изменения во времени. Значительным пространственно-временным изменениям подвержены потоки солнечного корпускулярного излучения. В связи с пространственно-временными вариациями космических излучений уровень радиации в обитаемых отсеках космического корабля может изменяться во время полета в широком диапазоне значений. При этом характеристики солнечного корпускулярного излучейия не могут быть точно предсказаны заранее (на большой срок и с высокой надежностью). В связи с этим в оценках радиационной обстановки приходится применять статистические подходы, используя понятие риск облучения .  [c.269]

Г. Николис и И. Пригожин понятие о диссипативных структурах сформулировали следующим образом [5] "...как удаленность от равновесия, так и нелинейность могут служить причиной возникновения упорядоченности в системе. Между упорядоченностью, устойчивостью и диссипацией возникает в высшей степени нетривиальная связь. Чтобы четче выяснить эту связь, мы будем называть упорядоченные конфигурации, появляющееся вне области термодинамической ветви, диссипативными структурами. Такие структуры могут существовать вдали от равновесия лишь за счет достаточно большого потока вещества. Диссипативные структуры являют собой поразительный пример, демонстрирующий способность неравновесности служить источником упорядоченности .  [c.60]

Как общий вывод из проведенно1-о рассмотрения природы светового давления следует законность введения понятия импульса электромагнитного поля g, непрерывно распределенного по всему объему, где отличен от нуля вектор плотности потока электромагнитной энергии S. Действительно, будем исходить из формулы (2.32), которая для единичной площадки, перпендикулярной направлению распространения волны п, имеет вид  [c.110]

В 5.6 описаны опыты, в которых исследовалась зависимость видимости интерференционной картины от степени монохрома-гичности излучения, используемого для освещения интерферометра Майкельсона. Эти классические опыты позволили внести простейшие понятия теории когерентности и явились базой дальнейшего развития методов спектроскопии (Фурье-спектроскопия и др.). В последующем изложении мы подробно рассмотрим физический смысл понятий временной и пространственной когерентности, играющих большую роль при выборе оптимальных условий эксперимента по интерференции различных световых потоков.  [c.185]


Смотреть страницы где упоминается термин Поток понятие : [c.763]    [c.663]    [c.650]    [c.309]    [c.763]    [c.368]    [c.417]    [c.164]    [c.73]    [c.98]    [c.4]    [c.273]    [c.28]    [c.381]   
Гидравлика Основы механики жидкости (1980) -- [ c.45 , c.49 ]



ПОИСК



1.81 — Схема формирования потока 1.82 — Характеристик и, щ, турбулентный — Поле скоростей 1.84 — Понятие

Важнейшие понятия для безнапорных потоков

Глава двадцатая ДВИЖЕНИЕ НАНОСОВ В ОТКРЫТЫХ ПОТОКАХ 20- 1. Общие понятия

Основные понятия 10.2. Температурное поле и тепловой поток

Основные понятия струйчатого движения. Линия и трубка тока. Элементарная струйка и ее свойства. Поток

Основные понятия, связанные с изучением турбулентного потока

Основные понятия, связанные с изучением турбулентного потока . . — Турбулентные касательные напряжения в осреднением потоке

Основы теории профиля и крыла в дозвуковом потоке Понятие о критическом числе

Подобие потоков — Гравитационное — Понятие 81 — Условие 81 — Гидродинамическое Критерии 80 —81 — Условие

Понятие о бесступенчатых передачах и коробках передач с переклюt чением без разрыва потока мощности

Понятие о движении двухфазных потоков в трубопроводах

Понятие о механизме турбулентного потока

Понятие о минимальной глубине подземного безнапорного потока

Понятие о подобии и моделировании потоков

Понятие о подобии потоков

Понятие о потоке жидкости

Понятие о потоке и элементарной струйке жидкости Расход и средняя скорость

Понятие о потоке. Виды движения

Понятие о скосе потока и силе индуктивного сопротивления для крыла конечного размаха

Понятие струйной модели потока

Предварительные понятия о методе исследования плоского потока

Режим ламинарный — Понятие 81 — Схема формирования потока

Сечение бруса потока — Понятие

Сечение бруса — Форма потока — Понятие

Теория крыла в плоскопараллельном потоке Понятие о конформном отображении

Терминология. Некоторые понятия и представления, связанные с изучением взвесенесущих потоков

Удельная энергия сечения. Понятие о критической глубине потока



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте