Задачи ламинарных течений вязкой несжимаемой жидкости: точные и приближенные аналитические решения. Коржов Е.Н. - 17 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

17
11. Нестационарные движения вязкой несжимаемой жидкости
11.1. Течение , вызванное внезапно приведенной в движение плоской стенки
(I задача Стокса).
Плоская стенка , ранее покоившаяся, внезапно начинает двигаться в своей
собственной плоскости с некоторой постоянной скоростью [67:5.1.4,87-89].
11.2. Разгонное течение вязкой жидкости в плоском канале .
В бесконечно длинном плоском канале находилась неподвижная жидкость .
В некоторый момент внезапно возникает перепад давления, в дальнейшем со-
храняющий свое первоначальное значение [67:5.1.7,89-90].
11.3. Течение вязкой жидкости вблизи колеблющейся пластины (II задача
Стокса).
Неограниченная плоская стенка совершает в своей плоскости установив-
шиеся гармонические колебания [67:5.1.7,90-91].
11.4. Разгонное течение вязкой жидкости в круглой цилиндрической трубе .
В прямой трубе с круговым сечением жидкость начинает двигаться под
действием внезапно наложенного постоянного перепада давления [67:5.1.7,89-
90].
11.5. Пульсирующее движение вязкой жидкости в плоском канале .
Движение вязкой жидкости в плоском канале осуществляется под действи-
ем установившегося изменяющегося по гармоническому закону перепада дав-
ления.
11.6. Пульсирующее движение вязкой жидкости в круглой цилиндрической
трубе .
Установившееся пульсирующее движение жидкости происходит под дей -
ствием гармонически изменяющегося со временем перепада давления
[2:8.91,455-458].
12. Задачи вычислительной гидродинамики
12.1. Движение жидкости или газа в плоской прямоугольной полости с
движущейся верхней стенкой (задача Кавагути).
В замкнутой прямоугольной полости конечных размеров верхняя стенка
движется в своей плоскости с заданной скоростью, а три другие неподвижны
[Kawaguti M. // J. Phys. Soc. (Japan). 1961. v.16, N.11. pp.2307-2315].
12.2. Течение в канале с одиночным уступом (Задача Симуни).
В плоском прямолинейном канале под действием заданного перепада дав-
ления движется вязкая несжимаемая жидкость . На некотором расстоянии от
входа канал имеет уступ , то есть резкое изменение ширины в одну из сторон
[Симуни Л . М . // Инженерный журн. 1964. т.4, 3. С.446-450]: а ) прямой ус -
туп ; б) обратный уступ .
12.3. Течение в плоском канале с прямоугольной ямой.
В плоском прямолинейном канале имеет место стационарное течение вяз -
кой несжимаемой жидкости под действием заданного перепада давления. На
                                    17
      11. Нестационарные движения вязкой несжимаемой жидкости
   11.1. Течение, вызванное внезапно приведенной в движение плоской стенки
        (I задача Стокса).
   Плоская стенка, ранее покоившаяся, внезапно начинает двигаться в своей
собственной плоскости с некоторой постоянной скоростью [67:5.1.4,87-89].
   11.2. Разгонное течение вязкой жидкости в плоском канале.
   В бесконечно длинном плоском канале находилась неподвижная жидкость.
В некоторый момент внезапно возникает перепад давления, в дальнейшем со-
храняющий свое первоначальное значение [67:5.1.7,89-90].
   11.3. Течение вязкой жидкости вблизи колеблющейся пластины (II задача
        Стокса).
   Неограниченная плоская стенка совершает в своей плоскости установив-
шиеся гармонические колебания [67:5.1.7,90-91].
  11.4. Разгонное течение вязкой жидкости в круглой цилиндрической трубе.
    В прямой трубе с круговым сечением жидкость начинает двигаться под
действием внезапно наложенного постоянного перепада давления [67:5.1.7,89-
90].
   11.5. Пульсирующее движение вязкой жидкости в плоском канале.
   Движение вязкой жидкости в плоском канале осуществляется под действи-
ем установившегося изменяющегося по гармоническому закону перепада дав-
ления.
   11.6. Пульсирующее движение вязкой жидкости в круглой цилиндрической
        трубе.
     Установившееся пульсирующее движение жидкости происходит под дей-
ствием гармонически изменяющегося со временем перепада давления
[2:8.91,455-458].
                 12. Задачи вычислительной гидродинамики
   12.1. Движение жидкости или газа в плоской прямоугольной полости с
        движущейся верхней стенкой (задача Кавагути).
   В замкнутой прямоугольной полости конечных размеров верхняя стенка
движется в своей плоскости с заданной скоростью, а три другие – неподвижны
[Kawaguti M. // J. Phys. Soc. (Japan). 1961. v.16, N.11. pp.2307-2315].
   12.2. Течение в канале с одиночным уступом (Задача Симуни).
   В плоском прямолинейном канале под действием заданного перепада дав-
ления движется вязкая несжимаемая жидкость. На некотором расстоянии от
входа канал имеет уступ, то есть резкое изменение ширины в одну из сторон
[Симуни Л.М. // Инженерный журн. 1964. т.4,№3. С.446-450]: а) прямой ус-
туп; б) обратный уступ.
   12.3. Течение в плоском канале с прямоугольной ямой.
   В плоском прямолинейном канале имеет место стационарное течение вяз-
кой несжимаемой жидкости под действием заданного перепада давления. На