Księgarnia Techniczna

Katalog » FIZYKA » Uniwersytet Zielonogórski
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wydawnictwo
Wybierz kategorię
Towar dnia
34,00 zł
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Reodynamika przepływu płynów nienewtonowskich w kanałach prostych i zakrzywionych
Dostępność: jest na magazynie sklepu - wysyłka w 24h.
Dostępna ilość: 1
ISBN
83-89044-05-6
Liczba stron
304
Oprawa
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie płynami nienewtonowskimi. Świadczy o tym zarówno duża liczba prac - poświęconych badaniom przepływów jak i własnościom reologicznym płynów - ukazujących się w różnych czasopismach reologicznych, mechanicznych i chemicznych.
Do licznej grupy płynów wykazujących cechy nienewtonowskie należą roztwory i stopy polimerów o dużej masie cząsteczkowej, oraz liczne zawiesiny ciał stałych w cieczach, emulsje i pasty. Szczególną grupę stanowią tutaj płyny biologiczne, do których można zaliczyć: biopolimery, płyny fizjologiczne, żele biopolimerowe.
Z zagadnieniem przepływów płynów nienewtonowskich spotykamy się w wielu dziedzinach. Można tutaj wymienić procesy przetwórstwa polimerów, przetwórstwo spożywcze i przetwórstwo petrochemiczne, ale także procesy biologiczne i medyczne. Przepływy nienewtonowskie można spotkać w układach ogrzewania, chłodzenia, smarowniczych elementów maszyn, oraz instalacjach paliwowych i sanitarnych, a także w odlewnictwie metali.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń
Wstęp

1. Opis matematyczny płynów reologicznie złożonych
1. 1. Ogólna charakterystyka płynów newtonowskich i nienewtonowskich
1.2. Zależności kinematyczne
1.3. Płyny pseudoplastyczne
1.4. Płyny lepkoplastyczne
1.5. Płyny lepkosprężyste
1.6. Uogólnione płyny drugiego rzędu
1.7. Dynamiczne zależności dla izotropowych płynów
1.8. Przewodzące i magnetyczne płyny mikropolarne
1.9. Nieprzewodzące płyny ferromagnetyczne
1.10. Płyny z naprężeniami momentowymi
1.11. Uwagi o działaniu pól elektromagnetycznych

2. Równania ruchu w krzywoliniowym układzie współrzędnych
2.1. Ogólne właściwości krzywoliniowego układu współrzędnych
2.2. Konfiguracja przepływu
2.3. Krzywoliniowy układ współrzędnych na powierzchni obrotowej
2.4. Równania ruchu dla izotropowych płynów wyrażone w krzywoliniowym układzie współrzędnych
2.5. Równania ruchu dla przewodzących i magnetycznych płynów mikropolarnych wyrażone w krzywoliniowym układzie współrzędnych
2.6. Równania ruchu dla płynów z naprężeniami momentowymi w krzywoliniowym układzie współrzędnych
2.7. Uproszczone układy równań
2.8. Dodatek do rozdziału 2

3. Metody rozwiązania uproszczonych równań ruchu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Metoda uśrednionej bezwładności
3.2.1. Opis metody
3.2.2. Przykłady zastosowań
3.3. Metoda momentów
3.3.1. Zarys metody
3.3.2. Przykłady zastosowań
3.4. Metoda małego parametru
3.4.1. Uproszczony układ równań
3.4.2. Rozwiązanie uproszczonego układu równań
3.5. Metoda przybliżeń asymptotycznych
3.5.1. Podstawy metody
3.5.2. Asymptotyczne rozwiązanie uproszczonych równań
3.5.3. Analiza otrzymanych rozwiązań
3.5.4. Zbieżność otrzymanych rozwiązań
3.5.5. Przykłady przepływów
3.6. Wnioski

4. Przepływy nienewtonowskich płynów w prostoliniowych kanałach
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przepływy płynów mikroplarnych
4.2.1. Przepływ Poiseuille'a w płaskim kanale
4.2.2. Przepływ Poiseuille'a w kanale o przekroju kołowym
4.3. Przepływy płynów z naprężeniami momentowymi
4.3.1. Przepływ Poiseuille'a w płaskim kanale
4.3.2. Przepływ Couette'a z pominięciem gradientu ciśnienia
4.3.3. Przepływ Poiseuille'a w kanale o przekroju kołowym
4.3.4. Rotacyjny przepływ Couette'a między dwoma współosiowymi cylindrami
4.4. Przepływy uogólnionych płynów drugiego rzędu
4.4.L Przepływ Poiseuille'a w płaskim kanale
4.4.2. Przepływ Poiseuille'a w kanale o przekroju kołowym
4.4.3. Rotacyjny przepływ Couette'a
4.5. Zbieżne przepływy uogólnionych płynów drugiego rzędu
4.5.1 Straty ciśnienia w klinowej dyszy
4.5.2. Przykłady przepływów
4.5.3. Spadki ciśnienia w stożkowej dyszy
4.5.4. Przykłady przepływów

5. Przepływy nienewtonowskich płynów między niewirującymi powierzchniami obrotowymi
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przepływ mikropolarnego płynu między nieruchomymi powierzchniami obrotowymi
5.2.1. Podstawowe równania
5.2.2. Przybliżenie Reynoldsa
5.2.3. Przybliżenia całkowe
5.2.4. Przykłady zastosowania
5.3. Przepływ płynu z naprężeniami momentowymi w krzywoliniowej szczelinie z wyciskanym filmem
5.3.1. Podstawowe równania
5.3.2. Przybliżenie Reynoldsa
5.3.3. Przybliżenia całkowe
5.3.4. Przykłady zastosowania
5.4. Przepływ lepkosprężystego płynu Rivlina-Ericksena między nieruchomymi powierzchniami obrotowymi
5.4.1. Analiza przepływu płynu w zakrzywionej szczelinie
5.4.2. Niektóre rezultaty i wnioski
5.5. Przepływ lepkoplastycznego płynu w zakrzywionej szczelinie
5.5.1. Podstawowe równania
5.5.2. Rozwiązanie uproszczonych równań
5.5.3. Szczególne przypadki rozwiązania
5.5.4. Przykłady zastosowania

6. Przepływy płynów nienewtonowskich między wirującymi powierzchniami obrotowymi
6.1. Wprowadzenie
6.2. Przepływ lepkosprężystego płynu między wirującymi powierzchniami obrotowymi
6.2.1. Podstawowe równania
6.2.2. Rozwiązanie równań ruchu
6.2.3. Bezwymiarowa postać rozwiązania
6.2.4. Przykłady przepływów
6.3. Przepływ uogólnionych płynów drugiego rzędu między wirującymi powierzchniami obrotowymi
6.3.1. Podstawowe równania
6.3.2. Rozwiązanie równań ruchu
6.3.3. Bezwymiarowa postać rozwiązania dla szczeliny o stałej grubości
6.3.4. Przepływy płynu potęgowego
6.3.5. Przepływy lepkoplastycznych płynów
6.4. Przepływ płynu z naprężeniami momentowymi między powierzchniami obrotowymi: nieruchomą i wirującą
6.4.1. Podstawowe równania
6.4.2. Rozwiązanie równań ruchu
6.4.3. Niektóre rezultaty i wnioski
6.5. Przepływ mikropolarnego płynu między powierzchniami obrotowymi: nieruchomą i wirującą '
6.5.1. Podstawowe równania
6.5.2. Rozwiązanie równań ruchu
6.5.3. Przykłady przepływów
6.5.4. Wnioski
6.5.5. Dodatek do punktu
6.6. Oddziaływanie bezwładności na przepływ płynu mikropolarnego w szczelinie miedzy wirującymi powierzchniami obrotowymi
6.6.1. Równania podstawowe
6.6.2. Rozwiązanie równań ruchu
6.6.3. Przybliżenie zerowego rzędu (ZOA)
6.6.4. Przybliżenie pierwszego rzędu (FOA)
Literatura
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Budzik Grzegorz, Jaskólski Jerzy
W pracy przedstawiono problem badań obciążeń cieplnych tłoków silników spalinowych. Został określony model matematyczny stacjonarnego przepływu ciepła, metody rozwiązywania i określania pola temperatury w tłokach. Omówiono metodę elementów skończonych z konkretną adaptacją do tłoków silników wysokoprężnych SW 680 oraz silnika Fiat Grandi Motori 2112 SSF służącego do napędu lokomotywy spalinowej. W pracy posłużono się systemami wspomagania komputerowego, między innymi ANSYS, Mechanical Desktop 6,
Wesołowski Maciej
Przedmiotem badań była sprawność procesu zamiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną w aktywnych instalacjach kolektorów słonecznych w polskich warunkach klimatycznych. W pracy postawiono dwa cele: - określenie w sposób doświadczalny możliwości wykorzystywania procesu fototermicznej kon wersji energii promieniowania słonecznego w celu przygotowania cieplej wody użytkowej; - empiryczna weryfikacja wyników obliczeń różnych programów komputerowych dotyczących ilości energii uz
Tarnogrodzki Antoni
Podręcznik akademicki, dotyczący przepływów jednowymiarowych gazu doskonałego oraz fal prostych. Zawiera podstawy teoretyczne, charakterystykę przepływu izentropowego, izolowanego przepływu nieizentropowego, wypływu ze zbiornika i naddźwiękowego przepływu dwufazowego, a także charakterystykę niestacjonarnego przepływu naddźwiękowego i propagacji uderzenia dźwiękowego.
Mikielewicz Dariusz
Podstawowym celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie własnego modelu przepływu pęcherzykowego w warunkach braku generacji fazy parowej, który w praktyce inżynierskiej umożliwiłby wyznaczanie oporów przepływu, jak i współczynników przejmowania ciepła. Przedstawiony w dalszej części pracy model oparty jest na dwóch hipotezach, a mianowicie pierwszej, polegającej na sumowaniu dyssypacji pochodzącej, z jednej strony, od przepływu cieczy, a z drugiej, od obecności pęcherzyków w przepływie. Drugą h
Kosma Zbigniew
Niniejszy podręcznik pt. „Mechanika płynów" jest zmienioną wersją podręcznika „Podstawy mechaniki płynów", w którym dodano w części drugiej obszerny rozdział pt. „Przykłady symulacji numerycznych ruchu cieczy lepkiej" - stanowiący podsumowanie wieloletnich badań własnych, dotyczących opracowywania metod wyznaczania ruchu cieczy lepkiej.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Informacje
Przechowalnia - Pamiętaj

Podgląd ulubionych książek
PRZECHOWALNIA


Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Bezpieczeństwo danych - SSL

Strona chroniona
certyfikatem SSL

Zabezpiecza CERTUM

Najczęściej oglądane
31,00 zł
56,00 zł
32,00 zł
97,00 zł
40,00 zł
37,00 zł
34,50 zł
20,00 zł
23,00 zł
29,00 zł
31,00 zł
14,00 zł
98,00 zł
20923942
księgarnia techniczna | podręczniki akademickie | podstawy konstrukcji | polsl | politechnika świętokrzyska | mechatronika | wykłady | politechnika warszawska

| Lose Klamm | Odżywki, suplementy | Centrum Reklamy i Informacji | antykwariat internetowy |

PolskaStrefa - rozwiązania dla sklepów internetowych Ogłoszenia

© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.