ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА


(от греч. hydor — вода, aer — воздух и механика), раздел механики, посвящённый изучению равновесия и движения жидких и газообразных сред и их вз-ствия между собой и обтекаемыми ими тв. телами.
Развитие Г. протекало в тесной связи с запросами практики — мореплавания и военного дела. Ещё в 3 в. до н. э. были открыты законы гидростатики, послужившие основой теории равновесия жидкости и плавания тел. Законы сопротивления, определявшие силы, действующие на тело при его движении в жидкости (в т. ч. из-за вязкости) и впервые теоретически сформулированные И. Ньютоном (1687), открыли путь для создания теор. гидродинамики. Ур-ния движения идеальной жидкости (Эйлера уравнения гидродинамики) позволяют решить мн. задачи Г. аналитич. методами и в ряде случаев дают правильное представление об общей картине движения жидкостей и газов. Но движение реальных сплошных сред, обладающих вязкостью и теплопроводностью, подчиняется более сложным Навье — Стокса уравнениям, решение к-рых в общем виде представляет большие трудности. Поэтому главную роль при получении практич. результатов продолжает играть предложенная нем. учёным Л. Прандтлем теория пограничного слоя, согласно к-рой всё действие вязкости и теплопроводности сказывается лишь в тонком слое жидкости или газа, примыкающем к обтекаемой поверхности. Вне этого слоя течение описывается ур-ниями идеальной жидкости, а внутри него — ур-ниями Навье — Стокса, преобразующимися в более простые ур-ния, поддающиеся аналитич. или численному решению.
Такой приём разделения течения па невязкую и вязкую части применим и к изучению движения сжимаемых сплошных сред (газов), легко изменяющих свой объём, а следовательно и плотность, под действием сил давления или при изменении темп-ры (в отличие от несжимаемых жидкостей).Раздел Г., в к-ром изучается движение сжимаемых сплошных сред, наз. газовой динамикой.
Создание воздушно-реактивных двигателей, ракетных двигателей на жидком и твёрдом топливе, наступление эры косм. полётов, увеличение скоростей атомных подводных лодок, появление мировой службы погоды с использованием ИСЗ и др. элементы техн. и науч. прогресса 20 в. подняли значение Г.
Совр. Г.— разветвлённая наука, состоящая из мн. разделов и тесно связанная с др. науками, прежде всего с физикой, математикой и химией. Движение несжимаемых жидкостей изучается в гидродинамике, а газов и их смесей, в т. ч. воздуха,— в газовой динамике и аэродинамике. Разделами Г. явл. теория фильтрации и теория волн. движения жидкости. Техн. приложения Г. изучаются в гидравлике и прикладной газовой динамике, а приложения законов Г. к изучению климата и погоды исследуются в динамич. метеорологии.
Методами Г. решаются самые разнообразные техн. задачи во мн. областях науки и техники: в авиации, артиллерии и ракетостроении, кораблестроении и энергомашиностроении, при добыче нефти и газа и строительстве нефте- и газопроводов, при создании хим. аппаратов и в металлургии, при изучении биол. процессов (дыхание, кровообращение), в гидротехн. строительстве, в теории горения, в метеорологии и гляциологии, в исследованиях загрязнения окружающей среды и т. д.
Первая осн. задача Г.— определение сил, действующих на движущиеся в жидкости или газе тв. тела и их элементы, и определение наивыгоднейшей формы тел. Знание этих сил даёт возможность найти потребную мощность двигателей, приводящих тело в движение, и законы движения тел. Вторая осн. задача — профилирование (определение наивыгоднейшей формы) проточных каналов разл. газовых и жидкостных машин: реактивных двигателей самолётов и ракет, газовых, водяных и паровых турбин электростанций, центробежных и осевых компрессоров и насосов и др. Третья задача состоит в определении параметров газа или жидкости вблизи поверхности тв. тел для учёта силового, теплового и физ.-хим. воздействия на них со стороны потока газа или жидкости. Эта задача относится как к обтеканию тел жидкостью или газом, так и к течению жидкостей и газов внутри каналов разной формы. Четвёртой задачей явл. исследование движения воздуха в атмосфере и воды в морях и океанах, к-рое производится в геофизике (метеорология, физика моря) с помощью методов и ур-ний Г. К ней примыкают задачи о распространении взрывных и ударных волн и струй реактивных двигателей в воздухе и воде.
Решение практич. задач Г. в разл. отраслях техники производится как эксперим. методами, базирующимися на подобия теории, так и расчётно-теор. методами. Совр. техника приходит к таким областям параметров невозможно создать условия для полного эксперим. исследования течения на моделях. Тогда в эксперименте производится частичное моделирование, т. е. исследуются отдельные физ. явления в движущемся газе или жидкости, имеющие место в действительном течении, определяется физ. модель течения и находятся необходимые эксперим. зависимости между характерными физ. параметрами. Теор. методы, основанные на точных или приближённых ур-ниях, описывающих течение, позволяют объединить, используя данные эксперимента, все существенные физ. явления, имеющие место в движущемся газе или жидкости, и найти параметры течения с учётом всех этих явлений для данной конкретной задачи. Теор. методы стали значительно эффективней с появлением быстродействующих ЭВМ. Применение ЭВМ для решения задач Г. изменило и методы их решения. При использовании ЭВМ решение производится часто прямым интегрированием исходной системы ур-ний, описывающей движение жидкости или газа и все физ. процессы, сопровождающие это движение.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия..1983.


Смотреть больше слов в «Физической энциклопедии»

ГИДРОДИНАМИКА →← ГИДРОАКУСТИКА

Смотреть что такое ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА в других словарях:

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

(от Гидро..., Аэро... и Механика)        раздел механики, посвященный изучению равновесия и движения жидких и газообразных сред и их взаимодействия меж... смотреть

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

гидроаэромеханика ж. Раздел механики, в котором изучается равновесие и движение жидких и газообразных сред и их взаимодействие между собою и с твердыми телами.<br><br><br>... смотреть

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКАраздел механики, изучающий движение жидкостей и газов в условиях, при которых не имеют практического значения различия в сжимаемости. Такой единый подход возможен, поскольку благодаря своей текучести жидкие и газообразные среды ведут себя одинаково до тех пор, пока силы, характерные для газообразного состояния вещества, не приводят к заметным изменениям его объема. Поэтому одни и те же законы применимы в столь различных областях науки и техники, как вентиляционная техника и гидравлика, метеорология и океанография, авиация и кораблестроение. Гидроаэромеханика отличается как от эмпирической гидравлики, так и от математической гидродинамики, поскольку она не только основывается на твердо установленных законах физики, но и опирается на опытные данные, проверяя и дополняя ими теоретический анализ.Измерение движения жидкостей и газов. Единицы. Движение жидкостей и газов, как и все другие виды движения, рассматриваемые в механике, можно полностью охарактеризовать, оперируя единицами измерения длины, времени и силы. Так, диаметр парашюта можно измерять в метрах, время снижения, скажем, на 100 метров - в секундах, а вес груза - в ньютонах. Точно так же входное сечение насоса можно измерять в квадратных метрах, объемный расход среды - в кубических метрах в секунду, а мощность - в ньютон-метрах (джоулях) в секунду. Существует много способов измерения таких характеристик течения с использованием различных - механических и электрических - эквивалентов линейки, часов и пружинных весов. Например, скорость жидкостей и газов можно оценивать по числу оборотов в единицу времени проградуированной крыльчатки (гидрометрическая вертушка и анемометр) или по изменению электросопротивления нагреваемой проходящим током проволоки (проволочный термоанемометр); давление можно определять по вызываемому им отклонению изогнутой трубки или мембраны (манометр Бурдона и барометр-анероид) либо по току, генерируемому пьезокристаллом.Прогнозирование характеристик течения. Если бы такие измерения движения жидкостей и газов были единственным занятием гидроаэромеханики, это была бы дисциплина довольно узкого профиля. Гораздо более важное значение, чем измерение, имеет точное прогнозирование характеристик течения при заранее известных или предполагаемых условиях. Очевидно, что недостаточно уметь просто измерить пропускную способность построенного водослива, - нужно сначала надежно спроектировать водослив, рассчитанный на максимально возможный поток; точно так же измерить лагом скорость судна в плавании проще, чем заранее указать мощность двигателей, которые потребуются новому судну для поддержания заданной крейсерской скорости; напечатать в газете скорость ветра и атмосферное давление, измеренные вчера, гораздо легче, чем предсказать погодные условия на завтрашний день. Короче говоря, истинный предмет гидроаэромеханики - установление соотношений между различными характеристиками течения, позволяющих определить любую из них, коль скоро заданы другие характеристики, от которых она зависит.См. также:ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА: АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ... смотреть

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

Димер Дим Дико Дикарион Диен Диего Диана Диамин Диакон Деррик Дерн Дерма Дер Денара Ден Демон Демин Декор Декан Дек Дахно Дархан Даром Дарма Дарина Дари Даргинка Дар Данио Дан Дамка Даман Дама Дакрон Дакар Дак Гэнро Гэка Гэк Громко Громадина Громада Гром Гринда Грин Гримерка Гример Грим Гридин Грех Гренок Гренада Грена Грек Гранка Граник Гранд Гранада Гран Градом Градинка Градина Град Гохран Горох Городенка Город Горн Гормон Горминоид Горком Горка Горк Гори Горенка Горе Гордон Гордо Гордиенко Гор Гонорар Гонор Гонка Гонд Гонада Гон Гоморр Гомон Гоминоид Гоминид Гомик Гомер Годок Година Годик Годами Год Гномик Гном Гнида Гнедко Гмина Гко Гиродина Гирин Гимн Гикори Гик Гиена Гидроним Гидромеханика Гидроаэромеханика Гидро Гидра Гид Гиада Герр Героин Героика Герник Германка Герман Герма Геркон Герина Герд Гера Геохимик Геомор Геоид Геодинамика Генрих Генри Геномика Генка Ген Геминид Гемин Гем Гедимино Гдр Гдо Где Гарри Гарнир Гармоника Гарин Гарик Гарем Гардина Гардемарин Гарда Ганоид Ганка Ганимед Ганда Гана Гамон Гамен Гамарник Гамак Гамад Гам Гак Гаер Гадко Гадина Гадание Гад Аэроход Аэрон Аэромеханика Аэродром Аэродинамика Аэро Аэренхима Ахмед Ахи Ахернар Ахен Архимед Архидиакон Архаренок Архар Архаика Арх Арон Арно Арник Армида Армад Арма Аркан Аркад Арка Арк Арион Арин Ариман Арида Ариан Ариадна Аренда Аренга Арен Арек Арден Аргон Арго Аргироид Аргамак Арахнида Арахнид Арара Арам Арак Арагон Аонида Аон Анри Анорак Анод Аноа Анкер Анкара Анк Аним Аник Анид Анероид Андромах Андре Андорра Анда Ангора Ангиома Ангар Амхара Амон Амок Амин Амикрон Амид Американоид Америка Амер Аман Амад Акроним Акрихин Акридин Акрид Акр Акно Акм Аким Акие Аки Акарина Акарин Акарида Акан Акад Аир Аимак Аида Адрон Адриано Адриан Админ Адермин Аденома Димин Димка Дин Аден Динамик Динамка Динамо Адамар Динар Динг Динго Адам Ада Дион Диорама Агроном Дирхем Днк Агреман Дог Аграрник Агора Агор Агар Агам Агад Ага Догорание Догма Агро Дно Днем Дирак Диоген Агрохимик Динка... смотреть

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

1) Орфографическая запись слова: гидроаэромеханика2) Ударение в слове: гидроаэромех`аника3) Деление слова на слоги (перенос слова): гидроаэромеханика4)... смотреть

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

корень - ГИДР; соединительная гласная - О; корень - АЭР; соединительная гласная - О; корень - МЕХАН; суффикс - ИК; окончание - А; Основа слова: ГИДРОАЭ... смотреть

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

Ударение в слове: гидроаэромех`аникаУдарение падает на букву: аБезударные гласные в слове: гидроаэромех`аника

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

(от гидро..., аэро... и механика) раздел механики, изучающий движение и равновесие жидких и газообразных сред и их взаимодействие с твёрдыми телами. В ... смотреть

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

-и, ж. Раздел механики, посвященный изучению равновесия и движения жидких и газообразных сред и их взаимодействия между собой и с твердыми телами.

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА ж. Раздел механики, в котором изучается равновесие и движение жидких и газообразных сред и их взаимодействие между собою и с твердыми телами.... смотреть

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

ж. meccanica f dei fluidi

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

Начальная форма - Гидроаэромеханика, слово обычно не имеет множественного числа, единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

гидроаэромеха́ника ж.fluid mechanics* * *fluid mechanics

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

&LT;phys.&GT; fluid dynamics

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

гидроаэромех'аника, -и

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

mécanique f des fluides

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

гидроаэромеханика гидроаэромех`аника, -и

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

гидроаэромеханика

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

• hydromechanika a aeromechanika

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

гідрааэрамеханіка, жен.

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

〔名词〕 流体空气力学

ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА

Гідрааэрамеханіка

T: 137