19.1
W poruszającym się płynie naprężenia ścinające powstają pod wpływem lepkości. W przypadku wody, która ma niską lepkość, efekty te są znikome, co upraszcza analizę ruchu płynu.
Gdy naprężenia ścinające są znikome, płyn jest uważany za nielepki lub pozbawiony tarcia. W płynach nielepkich naprężenie normalne jest takie samo we wszystkich kierunkach, co oznacza, że ciśnienie jest niezależne od kierunku naprężenia.
Ciśnienie jest ujemnym naprężeniem normalnym, zapewniając, że naprężenia ściskające skutkują dodatnią wartością ciśnienia.
Ogólne równania ruchu dla przepływu nielepkiego, znane jako równania Eulera, opisują zachowanie pędu. Równania te reprezentują drugie prawo Newtona zastosowane do pierwiastka płynnego, wiążące zmiany prędkości z siłami działającymi na płyn.
Równania Eulera uwzględniają gradienty ciśnienia, siły ciała, takie jak grawitacja, oraz przyspieszenia - zarówno lokalne, jak i konwekcyjne - które napędzają zmiany prędkości płynu.
Zaniedbują siły lepkości, upraszczając analizę, ale pozostają trudne do rozwiązania ze względu na nieliniowe warunki prędkości w równaniach różniczkowych cząstkowych.
Integracja równań Eulera wzdłuż linii strumienia wyprowadza równanie Bernoulliego, dostarczając wglądu w zmiany ciśnienia, prędkości i wysokości w nielepkich przepływach, co czyni je kluczowym narzędziem w mechanice płynów.
W mechanice płynów naprężenia ścinające powstają z lepkości, która reprezentuje wewnętrzny opór płynu na odkształcenie. W przypadku płynów o niskiej l…
Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.