История и методология физики


Проблемы механики сплошных сред



Download 1,66 Mb.
Pdf ko'rish
bet45/112
Sana21.02.2022
Hajmi1,66 Mb.
#30156
TuriПрограмма
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   112
Bog'liq
2514 Istoriya i metodologiya fiziki SBIR

Проблемы механики сплошных сред 
Идеи механики системы материальных точек были обобщены и применены в 
случае сплошных сред – жидкостей, газов, твердых тел. Были созданы гидродинамика 
и газовая динамика, а также аэродинамика и теория упругости. Первую 
математическую модель течения жидкости построил Эйлер. Он в 1755 г. предложил 
систему уравнений (уравнения Эйлера), которые используются и в современной 
механике идеальной жидкости. В гидродинамике жидкость (и газы) рассматриваются 
как сплошная среда, не имеющая структуры. С кинетической точки зрения это значит, 
что всякий малый элемент объема жидкости считается настолько большим, что он 
содержит очень большое число молекул. Точнее, рассматривается «физически беско-
нечно малый объем», который мал по сравнению со всем объемом жидкости, но 
размеры которого велики по сравнению с межмолекулярными расстояниями. Когда 
говорят о смещении некоторой частицы жидкости, то предполагают смещение не 
отдельной молекулы жидкости, а целого элемента объема, содержащего много 
молекул.
Уравнения гидродинамики представляют собой систему, основанную на законах 
сохранения: закон сохранения массы жидкости (уравнение непрерывности), закон 
сохранения импульса (уравнения движения) и закон сохранения энергии. Эффекты 
вязкости впервые учли французский физик Навье (1785-1836) в 1822 г. и независимо 
английский физик и математик Стоке (1819-1903) в 1845 г. Уравнения движения 
вязкой жидкости называют их именем. 
Триумфом механики сплошных сред стала аэродинамика благодаря блестящим 
успехам самолетостроения. В России аэродинамика развивалась «отцом русской 
авиации» Н.Е.Жуковским (1847-1921) и его учениками С.А.Чаплыгиным (1869-1942), 
В.П. Ветчинкиным (1888-1950), А.Н. Туполевым (1888-1972) и др. 


Решение задач о стационарном движении жидкости и о стационарном обтекании 
тел естественно привело к проблеме устойчивости в гидродинамике, поскольку не 
всякое даже точное решение уравнений движения может реально осуществиться в 
природе. По характеру движения жидкостей и газов различают два вида: ламинарные 
течения, спокойные и плавные, и турбулентное движение. Ламинарные течения 
наблюдаются, например, в тонких капиллярных трубках или при движении очень 
вязких жидкостей (подсолнечное масло, сахарный сироп). Турбулентное движение 
возникает при потере устойчивости, и оно чаще всего происходит в природе (в 
атмосфере, реках и морях), в лабораторных условиях (например, в плазме) и в 
технике (при транспортировке нефти по трубам, при теплосъеме с атомных реакторов 
и МГД-генераторов, в химической промышленности и т.д.). Переход из ламинарного 
режима движения в турбулентный осуществляется при достаточно больших 
скоростях и при достаточно больших масштабах явления. При этом существенно 
качество самой жидкости (или газа), т.е. ее плотность и вязкость. Эти четыре 
параметра английский физик Осборн Рейнольдс (1842-1912) в 1883г. объединил в 
одно безразмерное число, называемое числом Рейнолъдса. При небольшом значении 
числа Рейнольдса движение ламинарно. Как только число Рейнольдса превосходит 
критическое значение, течение становится турбулентным. Развитие турбулентности 
является результатом противоборства двух сил - сил инерции и сил вязкости. Силы 
инерции увлекают и сталкивают друг с другом частицы жидкости, а силы вязкости 
тормозят относительное перемещение частиц и стремятся сгладить нерегулярные 
движения потока. Когда силы инерции превосходят силы вязкости, то возникает 
турбулентность. Характерным признаком турбулентности являются беспорядочные 
колебания в точке наблюдения параметров движущейся жидкости - скорости, 
давления, плотности и т.п. В разных точках пространства беспорядочные колебания 
никак не связаны друг с другом. Эти флюктуации параметров обусловлены тем, что в 
потоке все время возникают, перемещаются и затухают вихри самых разных 
размеров. Из крупных завихрений рождаются более мелкие, которые порождают еще 
меньшие завихрения и так далее, пока не станут проявляться эффекты вязкости. 
Возникает своеобразная иерархия вихрей. Строгая математическая модель 
турбулентности сталкивается с трудностью, которая состоит в том, что число 
неизвестных, описывающих турбулентное движение, оказывается больше, чем число 
уравнений. Преодолевается с помощью статистического метода описания. 
Явление турбулентности используется в физике плазмы, но только его смысл 
там более широкий. 

Download 1,66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   112




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish