Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Энергия закон сохранения в гидравлике

    Уравнение (4.19), являющееся частным выражением закона сохранения энергии, играет важную роль в гидравлике. На основе этого уравнения рещаются все вопросы, связанные с пропускной способностью трубопроводов и аппаратов и с расходуемой при этом энергией. [c.105]

    Практическое приложение законов гидромеханики изучается в гидравлике, которая делится на гидростатику (учение о равновесии жидкостей) и гидродинамику (учение о движении жидкостей). Основоположниками гидравлики были Д. Бернулли (1700— 1782) и Л. Эйлер (1707—1803). Выведенные ими законы движения жидкостей явились ярким подтверждение общего закона сохранения энергии, открытого М. В. Ломоносовым в 1748 г. [c.87]


    Некоторые задачи гидравлики решаются методом конечных объемов. К объему движущейся жидкости, имеющему конечные размеры, применяют закон сохранения энергии либо в форме закона кинетической энергии, либо в форме закона количества движения и составляются соответствующие аналитические зависимости, решение которых дает искомый ответ на поставленные вопросы. [c.46]

    При построении математической модели реального объекта исследователь привлекает большой объем априорной информации, сформулированной в виде универсальных физических законов (например, законов сохранения массы, энергии, уравнений движения и т.д.), феноменологических и полуэмпирических законов (например, законов Дарси и Фурье в теории фильтрации и теплопроводности, Дарси-Вейсбаха в трубной гидравлике и т.д.), а также чисто эмпирических законов (например, формул, определяющих зависимость давления насыщения от температуры и мольного состава газа). К априорной информации относится также информация, содержащая данные об объектах, аналогичных рассматриваемому, а также интуитивные представления исследователя и заключения экспертов. Как правило, эта информация менее формализована, чем физические и эмпирические законы. [c.7]

    Существенное развитие наука о движении жидкостей и газов получила с XVI в. нащей эры, когда появились труды многих выдающихся ученых. Так, Леонардо да Винчи (1452—1519) изучал характер движения воды в реках и каналах, занимался вопросами течения жидкости через отверстия. Французский ученый Блез Паскаль (1623—1662) является автором основного закона гидростатики. Швейцарец Даниил Бернулли (1700—1782), выходец из известной семьи математиков Бернулли, установил законы движущейся жидкости. Открытый Михаилом Васильевичем Ломоносовым (1711—1765) закон сохранения массы и энергии позволил выяснить физическую сущность уравнения Д. Бернулли. Разносторонний ученый (математик, механик, физик, астроном) швейцарец Леонард Эйлер (1707—1783), долгое время проработавший в России, в виде дифференциальных уравнений описал движение идеальной жидкости. Английский физик и инженер Осборн Рейнольдс (1842—1912) написал труды в области теории динамического подобия, течен/ия вязкой жидкости и турбулентности, установил критерий режимов течения жидкости. Русский ученый Николай Павлович Петров (1836—1920) создал основы гидродинамической теории смазки. Николай Егорович Жуковский (1847— 1921), отец русской авиации, является не только основоположником аэродинамики, но и автором трудов в области гидравлики и гидродинамики. И в наше время над указанными проблемами работают большое число отечественных и зарубежных ученых, которые вносят свой достойный вклад в дело познания мира. [c.4]



Смотреть страницы где упоминается термин Энергия закон сохранения в гидравлике : [c.1146]    [c.1146]   
Справочник инженера-химика Том 1 (1937) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Закон сохранения

Закон сохранения энергии

Закон энергии

Сохранение энергии

Сохранение энергии в гидравлике



© 2026 chem21.info Реклама на сайте