Локальная форма закона сохранения импульса
Аналогично законам сохранения массы и энергии можно получить локальную (для отдельной точки пространства) форму закона сохранения импульса. Отличие будет заключаться лишь в векторной природе переносимой субстанции - импульса единичного объема
(66)
где - ускорение, приобретаемое системой за счет действия массовых сил
Т.е. для единичного объема:
Разделив тензор потока импульса на конвективную часть и тензор вязких напряжений можно представить общий вид уравнения движения с использованием субстанциональной производной
(67)
Допустив постоянство коэффициентов молекулярной вязкости получим для ламинарного движения уравнение Навье-Стокса
, (68)
где (69)
Поскольку уравнение (68) является векторным, то может быть представлено в виде трех уравнений для всех координат. Можно поделить на плотность каждый из членов уравнения (68), тогда
(70)
Рассмотрим частные случаи уравнения Навье-Стокса. Для идеальной среды, движущейся без трения, =0, оно переходит в уравнение движения Эйлера
(71)
а для покоящейся среды в уравнение равновесия Эйлера
(72)
Решая уравнение движения совместно с уравнением неразрывности и условиями однозначности, можно получить поля давлений, скоростей и потоков импульса в аппарате. К сожалению, система уравнений (67) или (68) не имеет общего аналитического решения. Получены решения лишь для частных простейших случаев. Кроме того возможно численное решение этой системы дифференциальных уравнений в частных производных с использованием компьютеров. Однако это требует больших затрат машинного времени и затрудняет теоретический подход к проектированию аппаратов.
- Лекция №2 законы сохранения
- Закон сохранения массы
- Интегральная форма закона сохранения массы (материальный баланс)
- Локальная форма закона сохранения массы (уравнение неразрывности)
- Закон сохранения энергии
- Интегральная форма закона сохранения энергии (первый закон термодинамики)
- Лекция №3
- Локальная форма закона сохранения энергии
- Закон сохранения импульса
- Интегральная форма закона сохранения импульса
- Локальная форма закона сохранения импульса
- Исчерпывающее описание процессов переноса
- Поля скорости, давления, температуры и концентраций, понятие о пограничных слоях
- Аналогия процессов переноса
- Моделирование
- Математическое моделирование
- Физическое моделирование
- Теория подобия
- Основные этапы физического моделирования
- Проблема масштабного перехода при проектировании промышленных аппаратов
- Сопряженное физическое и математическое моделирование
- Моделирование гидродинамической структуры потоков в аппаратах
- Структура потоков и ее характеристики
- Математическое моделирование структуры потоков
- Модель идеального вытеснения (мив)
- Модель идеального смешения (мис)
- Ячеечная модель (мя)
- Диффузионная модель (мд)
- Идентификация модели
- Проверка адекватности модели