Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кинематика течений

    Кинематика течения жидкости показывает, что рабочее колесо ковшовой турбины также меняет момент скорости жидкости относительно оси вращения и, следовательно, для определения момента рабочего колеса можно использовать зависимость (3-14). В итоге можно получить и уравнение Эйлера в форме (3-19) и (3-22) [форма (3-20) не подходит, так как здесь нельзя использовать определение циркуляции]. [c.73]


    Обычно считают, что эти три механизма будто бы взаимно исключают друг друга. Однако более подробное изучение приводит к выводу, что все они взаимосвязаны. Так, поверхность жидкости принимает пальцеобразную форму вследствие поверхностной турбулентности. Этот процесс достаточно продолжителен он протекает в течение минут и даже часов. Возможно, что такая форма жидкости образуется также и в результате взаимной диффузии молекул обеих жидкостей через поверхность раздела. С другой стороны, неравномерная диффузия сама может послужить причиной поверхностной нестабильности, как это будет рассматриваться далее. Отрицательное поверхностное натяжение обусловливает термодинамическую неустойчивость и как следствие этого — движение жидкости и разрушение поверхности. Таким образом, на кинематику течения жидкости отрицательное а влияет так же, как и уменьшение а, но более интенсивно. [c.63]

    Детальное экспериментальное изучение кинематики течения в области фронта проведено в работе [265]. Авторы использовали установку, схема которой показана на рис. 4.44. Над поверхностью алюминиевого поршня в прозрачной полости находится исследуемая жидкость. Под действием мотора стенки полости опускаются вниз и в столбе жидкости возникают три различные области течения. Вблизи свободной поверхности имеет место уже обсуждавшийся в разд. 2.11 фонтанный эффект. Соответственно перед движущейся границей имеет место обратный фонтанный эффект. Так, если рассматривать движение в канале двух жидкостей с разной плотностью, когда одна толкает другую и играет роль поршня (такой случай изучался экспериментально и теоретически в работе [256]), и представить, что граница раздела стационарна, стенки формы движутся с определенной скоростью, то траектории движения частиц, соответствующие прямому и обратному фонтанному эффекту, будут иметь вид, изображенный на рис. 4.45. Вторая область — развитое течение в основном объеме и третья — циркуляция вблизи поверхности алюминиевого поршня. [c.164]

    Относительная окружная скорость опре-деляет кинематику течения газа, обуслов ленную его перемещением относительно сопел, и каналов рабочего колеса, а также вращением последнего. [c.370]

    Некоторые вопросы кинематики течений 15 [c.15]

Рис. 3. Особые точки и линии в кинематике течений Рис. 3. <a href="/info/92372">Особые точки</a> и линии в кинематике течений

    Таким образом, результаты изучения кинематики течения разбавленных золей и суспензий подтверждают выводы П. А. Ребиндера и его сотрудников об обоснованности щ ит]т в качестве реологических параметров жидкостей с аномальной вязкостью и отсутствии физического смысла у случайных значений эффективной вязкости этих систем. [c.289]

    Исследование кинематики течения структурированных дисперсных систем. Совещание по теории упругости, теории пластичности и теоретическим основам строительной механики. Тезисы докладов. Изд. АН СССР, 1954, стр. 70. [c.305]

    Кинематика течения структурированных дисперсных систем. 1-й Всесоюзный съезд по прикладной и теоретической механике. Тезисы докладов. Изд. АН СССР, 1960. [c.305]

    Исследование кинематики течения разбавленных структурированных систем. I. Взвеси парафина в маслах. В печати. Коллоидный журнал. [c.305]

    Кинематика течения в пределах растительного слоя [c.219]

    Кинематика течения и сопротивления потока [c.228]

    Кинематика течения и сопротивление потока над растительным слоем. .......................... [c.286]

    Решение Паслея основано на использовании трехкомпонентной реологической модели Олдройда. Он проанализировал взаимосвязь параметров уравнения состояния с кинематикой течения, но исключил из уравнений движения члены, учитывающие нормальные напряжения. [c.592]

    В уравнении ф формально представляет собой отношенпе проекции абсолютной скорости к окружной, но фактически отражает кинематику течения в ступени машины на различных режимах. При постоянстве ф на различных режимах сохраняется подобие треугольнике скоростей при различных значения 2, С2 и 02, и КПД практически не изменяется. [c.88]

    Метод наблюдения кинематики течения структурированных золей и суспензий [25,27,31,33]. Реологические кривые неньютоновских жидкостей не указывают на природу сил сопротивления течению этих жидкостей и обычно позволяют судить о существовании предела текучести только путем экстраполяции. Такие измерения необходимо дополнить исследованиями кинематики течения, в частности распределения скоростей и локальной зависимости градиента скорости от касательных напряжений. Работы по визуализации кинематической структуры потока методами реперных точек (М. П. Воларович, Д. М. Толстой, П. Роллер и Ж. Стодард), двойного лучепреломления (Г. В. Виноградов, В. Хаузер, Дж. Эдсалл, А. Нетерлин) и др. позволили выяснить ряд интересных особенностей исследованных систем. Пред- [c.282]

    Исследование кинематики течения 0,05-0,5% гидрозолей УгОб 0,2-1,6% грэмовских золей Ре(ОН)з 0,5-10,0% суспензий бентонита и каолина, к которым добавлены электролиты (ниже порога коагуляции), а также 0,25-2,5% суспензий церезина в вазелиновом масле показало, что в начале движения макроскопическое распределение скоростей и напряжений имеет случайный и плохо воспроизводимый характер. Кинетическая структура потока при невысоких скоростях сдвига (< 1 см/сек) становится определенной и стабильной только после 30-150 сл пути . [c.286]

    Уравнение (4) ненрименимо для вычисления (рс нри г/, > г/т (для области аномалии вязкости). При низких значениях 3 оно приводит к p , превышающему 0,74, а это невозможно, так как соответствует более компактной упаковке, чем плотноуложен-ные шары. Исследование кинематики течения показывает, как это можно было ожидать и из других соображений, что часть энергии расходуется потоком на разрыв связей и локальную циркуляцию. Разделить составляющие сопротивления потоку не удалось, но но мере уменьшения градиента скорости роль связей частиц должна возрастать и в пределе щ может рассматриваться как характеристика динамической прочности структуры. [c.291]


Смотреть страницы где упоминается термин Кинематика течений: [c.479]    [c.283]   
Физика моря Изд.4 (1968) -- [ c.4 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте