Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Звуковые волны - лишь один аспект феноменологии жидкостей, на самом деле не представляющий большого интереса для гидродинамики мы возвратимся к нему в конце этой главы в связи с экспериментами по волновой оптике (разд. 16.7).

ПОИСК





Гидродинамика

из "Машины клеточных автоматов"

Звуковые волны - лишь один аспект феноменологии жидкостей, на самом деле не представляющий большого интереса для гидродинамики мы возвратимся к нему в конце этой главы в связи с экспериментами по волновой оптике (разд. 16.7). [c.185]
Гидродинамика интересуется преимущественно ситуациями, где различные части жидкости движутся по отношению друг к другу и по отношению к твердым препятствиям со скоростями, много меньшими скорости звука. В этом пределе, если пренебречь внешними силами, такими как гравитация, любые различия в плотности выравниваются за пренебрежимо малое время, и жидкость может рассматриваться как несжимаемая. Даже когда применяются эти упрощения, феноменология жидкостей может быть чрезвычайно разнообразной. В зависимости от скорости основного течения, размера и формы препятствий, вязкости жидкости, можно получать ламинарное течение, вихри, турбулентность и т.д. (см. в [65] богатый набор иллюстраций). [c.185]
Оказывается, что на макроскопическом уровне газы, описываемые правилом клеточного автомата, вроде HPP-GAS или TM-GAS, приближенно удовлетворяют уравнению Навье-Стокса [23], а похожее правило на гексагональной решетке, т.е. FHP-GAS, рассмотренное в разд. 16.5, в точности удовлетворяет этому уравнению [18]. Многие исследователи стали в последнее время интересоваться такими моделями динамики жидкости, которые имеют ряд привлекательных концептуальных особенностей и немало обещают для практики [28]. [c.185]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте