Обзор теории явлений переноса и поверхностных явлений применительно к решению некоторых задач научного приборостроения

Автор: Шарфарец Борис Пинкусович

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Физика приборостроения

Статья в выпуске: 3 т.25, 2015 года.

Бесплатный доступ

Обзор посвящен рассмотрению поверхностных явлений и явлений переноса, возникающих при течении жидкости. Поверхностные явления рассматриваются применительно к возникающему при искривлении границы раздела фаз поверхностному давлению, а также касательному напряжению, вызванному градиентом коэффициента поверхностного натяжения. Основное внимание в обзоре уделено явлению переноса импульса при ламинарном течении жидкости и тесно с ним связанным явлениям тепло- и массопереноса. Все явления переноса рассматриваются с единых позиций теории подобия, что позволяет легко экстраполировать результаты для одного из них на другие. Большое внимание уделено критериям подобия, фигурирующим в этих процессах и позволяющим прозрачно наблюдать все их огромное многообразие. При этом широко используется формализм теории пограничного слоя, справедливый для всех указанных явлений переноса. В приложениях рассмотрены методы теории подобия применительно к рассматриваемым явлениям переноса, кратко описаны некоторые аспекты турбулентного течения. Изложенные материалы могут быть использованы в практике научного приборостроения.

Еще

Капиллярное давление, явления переноса, перенос импульса, перенос энергии, перенос массы, пограничный слой, толщина пограничного слоя, явления переноса в круглых трубах, критерий подобия

Короткий адрес: https://sciup.org/14264989

IDR: 14264989

Список литературы Обзор теории явлений переноса и поверхностных явлений применительно к решению некоторых задач научного приборостроения

  • Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. VI. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 736 с.
  • Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. М.: ГИФМЛ, 1959. 700 с.
  • Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 2. Термодинамика и молекулярная физика. М.: Наука. 1975, 565 с.
  • Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика. М.: Наука, 1970. 508 с.
  • Горшков А.Г., Медведский А.Л., Рабинский Л.Н., Тарлаковский Д.В. Волны в сплошных средах. М.: Физматлит, 2004. 472 с.
  • Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика. Ч. 2. М.: Физматгиз, 1963. 728 с.
  • Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М.: Наука, 1968. 940 с.
  • Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1974. 712 с.
  • Welty J.R., Wicks C.E., Wilson R.E., Rorrer G.L. Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer. 5th ed. Wiley&Sons, 2008. 711 p.
  • Incropera F.P., DeWitt D.P., Bergman T.L., Lavine A.S. Principles of heat and mass transfer. 7th ed. Wiley&Sons, 2013. 1048 p.
  • Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. М.: Высшая школа, 1979. 712 с.
  • Ньюмен Дж. Электрохимические системы. М.: Мир, 1977. 464 с.
  • Incropera F.P., DeWitt D.P. Fundamentals of heat and mass transfer. 5th ed. Wiley&Sons, 1996. 886 p.
  • Физическая энциклопедия. Т. 3/Ред. Прохоров А.М. М.: БРЭ, 1992. 672 с.
  • Эккерт Э.Р., Дрейк Р.М. Теория тепло-и массообмена. М.: ГЭИ, 1961. 680 с.
  • Физическая энциклопедия. Т. 2/Ред. Прохоров А.М. М.: БРЭ. 1990. 703 с.
  • Физическая энциклопедия. Т. 5/Ред. Прохоров А.М. М.: БРЭ. 1998. 760 с.
  • Bruus H. Theoretical microfluidics. Oxford: University Press, 2008. 346 p.
  • Шарфарец Б.П., Шарфарец Е.Б. Некоторые особенности моделирования микрофлюидных процессов//Научное приборостроение. 2013. Т. 23, № 4. С. 91-94.
  • Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах. М.: Энергия, 1967. 412 с.
  • Шарфарец Б.П., Князьков Н.Н., Пашовкин Т.Н. О математической постановке задачи движения вязких сжимаемых теплопроводящих жидкостей в термоупругой трубке//Научное приборостроение. 2013. Т. 23, №. 4. С. 85-90.
  • Шарфарец Б.П. О решении линеаризованной задачи движения вязкой теплопроводной жидкости в термоупругой трубке с помощью несвязанных уравнений Кирхгофа//Научное приборостроение. 2014. Т. 24, № 2. С. 27-32.
Еще
Статья обзорная