ПРИМАТ / лекция9-1
.DOCЛекция №9
Течение вязкой жидкости.
Вязкие жидкости.
![]()
p = p(T,…) p = p()
ij = ij(eT,…) будем изучать только ij = ij(eij)
ij = Аij eньютоновская жидкость.
Изотропная среда – свойства одинаковые по всем направлениям
Аiiii = 2
AiikkAkkii =
Аijijiajij
ij
=
ij
+ 2eij

![]()
![]()

![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
уравнение Навье-Стокса

идеальная
жидкость
Ньютоновская жидкость.
|
|
|
|
|
|
![]()
|
|
|
|
|
СИ |
|
|
Опыты Рейнольдса (1876-1883 г.г.).
|
|
|
Ламинарное течение жидкости.

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
конечно
![]()
гипотеза
прилипания

![]()
формула Пуазейля
![]()
![]()
|
|
|
.
.
формулa
Дарси-Вейсбаха
Лекция
АНАЛИЗ РАЗМЕРНОСТЕЙ. ПОДОБИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ
Размерные и безразмерные величины
Величины, численное значение которых зависит от выбора единиц измерения, называются размерными величинами.
Величины, численное значение которых не зависит от выбора единиц измерения, называются безразмерными величинами.
скорость
![]()
ускорение
![]()
сила
![]()
объемный
расход
![]()
весовой
расход
![]()
плотность
![]()
удельный
вес
![]()
давление
![]()
динамическая
вязкость
![]()
кинематическая
вязкость
.
![]()
![]()
![]()
![]()

4.5. Уравнение Бернулли




