Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: Стандартинформ, 2017 Примечание к документу Документ введен в действие с 1 мая 2018 года. Название документа "ГОСТ Р 57700.4-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Численное моделирование физических процессов. Термины и определения в областях механики сплошных сред: гидромеханика, газовая динамика" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.05.2017 N 378-ст)
"ГОСТ Р 57700.4-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Численное моделирование физических процессов. Термины и определения в областях механики сплошных сред: гидромеханика, газовая динамика" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 16.05.2017 N 378-ст)
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Приказ Росстандарта от 16.05.2017 N 378-ст, а не от 25.05.2017 N 428-ст. | |
Утвержден и введен в действие
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 25 мая 2017 г. N 428-ст
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТЯХ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД:
ГИДРОМЕХАНИКА, ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА
Numerical modeling of physical processes. Terms and
definitions in the fields of continuum mechanics: fluid
mechanics, gas dynamics
ГОСТ Р 57700.4-2017
Дата введения
1 мая 2018 года
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Т-Платформы" (ОАО "Т-Платформы")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 700 "Математическое моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии"
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Приказ Росстандарта от 16.05.2017 N 378-ст, а не от 25.05.2017 N 428-ст. | |
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 мая 2017 г. N 428-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятия в области механики сплошных сред.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Термины-синонимы приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) языке.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы и иноязычные эквиваленты - светлым, а синонимы - курсивом.
Настоящий стандарт устанавливает основные термины, применяемые в областях механики сплошных сред: гидромеханика, газовая динамика.
Установленные настоящим стандартом термины обязательны для применения во всех видах документации и литературы по гидромеханике, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.
Круг проблем, которые исследуются в гидромеханике, постоянно расширяется. В настоящий стандарт не включены термины, относящиеся к многофазным средам, специальным средам, обладающим внутренними моментами импульса и поверхностными силовыми парами, к процессам горения, а также процессам, обусловленным ядерными реакциями, наличием заряженных частиц и электромагнитных полей.
В стандарт, кроме терминов и их определений, включены основные понятия и аксиомы гидромеханики. Стандартизованные термины и их определения разбиты на группы, соответствующие основным разделам гидромеханики.
2.1 Базовые понятия гидромеханики
1 жидкость: Агрегатное состояние вещества, отличающееся текучестью, способностью смачивать твердые поверхности, образовывать капли, свободные границы и границы раздела между жидкостями различных веществ. Средняя длина свободного пробега молекул и атомов, из которых состоит жидкость, соизмерима с размером этих частиц [1]. | en | fluid |
2 газ: Агрегатное состояние вещества, не имеющее свободных границ. Средняя длина свободного пробега молекул и атомов, из которых состоит газ, на много порядков больше размера этих частиц [1]. | en | gas |
3 материальная точка: Область пространства, размеры которой много меньше размеров изучаемых объектов, но содержащая достаточно большое число атомов и молекул для корректного статистического осреднения [2]. | en | mass point |
4 жидкая частица: Бесконечно малая окрестность материальной точки, заполненная жидкостью или газом [2]. | en | fluid particle |
5 плотность сплошной среды: Предел отношения массы жидкой частицы к ее объему, стягивающемуся к центру масс [2]. | en | density |
6 удельный объем жидкой частицы: Величина, обратная плотности [2]. | en | specific volume of liquid partical |
7 жидкое тело: Совокупность жидких частиц, непрерывно заполняющих конечный объем с реальными или вымышленными замкнутыми границами. | en | fluid volume |
8 смесь: Среда, состоящая из конечного числа различных веществ [3], [4]. | en | mixture |
9 состав смеси: Перечень веществ и их концентрация в среде [3], [5]. | en | mixture composition |
10 объемная концентрация: Число молекул определенного вещества в единице объема. | en | volume concentration; mole concentration |
11 молярная (мольная) концентрация: Число молей в единице объема [5]. | en | mole concentration |
12 мольная доля (относительная мольная концентрация): Отношение числа молей вещества к общему числу молей в жидкой частице [5]. | en | mole fraction |
13 удельная мольная (мольно-массовая) концентрация: Число молей компоненты в единице массы смеси [5]. | en | specific mole; mass-mole concentration |
14 массовая доля (относительная массовая концентрация): Отношение плотности компонента к плотности смеси [5]. | en | mass fraction |
2.2 Аксиомы гидромеханики
2.2.1 Сплошная среда - континуум жидких частиц в евклидовом пространстве [2].
2.2.2 Движение сплошной среды и все изменения ее параметров происходят за абсолютное время в евклидовом пространстве под действием сил ньютонианской механики [2].
2.2.3 Состояние жидкой частицы может быть описано конечным числом параметров, образующих поля скалярных и векторных величин в евклидовом пространстве [2].
2.2.4 Для жидкой частицы и жидкого тела справедливы законы термодинамики, сохранения массы и импульса, запись которых постулируется [2].
2.3 Кинематика сплошной среды
15 кинематика сплошной среды: Соотношения и параметры, относящиеся к перемещениям жидких частиц среды. | en | continuum kinematics |
16 движение жидкой частицы: Изменение со временем координат жидкой частицы в фиксированной системе координат [2], [3]. | en | fluid particle motion |
17 траектория движения жидкой частицы: Совокупность точек пространства, с которым совмещается жидкая частица в последовательные моменты времени при движении относительно фиксированной системы координат [2]. | en | trajectory of a liquid partical motion |
18 скорость: Производная по времени радиус-вектора жидкой частицы, вычисленная вдоль траектории ее движения: u = dr/dt [3], [2]. | en | velocity |
19 ускорение: Полная производная скорости, вычисленная вдоль траектории движения жидкой частицы: [2], [3]. | en | acceleration |
20 вектор вихря: Половина ротора вектора скорости: [2], [3]. | en | vortex vector |
21 линия тока: Линия, направление касательной к которой в каждой точке совпадает с направлением скорости [2], [3]. | en | streamline |
22 вихревая линия: Линия, в каждой точке которой вектор ротора скорости задает направление касательной к этой линии [2]. | en | vortex line |
23 переменные Лагранжа: Координаты жидкой частицы в момент начала ее движения относительно фиксированной системы координат [2]. | en | Lagrangian coordinates |
24 переменные Эйлера: Координаты жидкой частицы, которые соответствуют ее текущему положению в фиксированной системе координат [2]. | en | Eulerian coordinates |
25 субстанциональная (индивидуальная) производная по времени: Частная производная по времени параметра жидкой частицы, зависящего от времени и переменных Лагранжа [2], [3]. | en | substantial time derivative; individual time derivative |
26 полная производная по времени: Производная параметра по времени вдоль траектории жидкой частицы в фиксированной системе координат [2], [3]. | en | particle time derivative |
27 местная производная по времени: Частная производная по времени параметра, зависящего от времени и переменных Эйлера [2], [3]. | en | local time derivative |
28 течение: Движение континуума жидких частиц. | en | flow |
29 поток массы (поток вещества): Масса жидкости, прошедшая через контрольную поверхность за единицу времени [3]. | en | mass flux; substance flux |
30 плотность потока: Предел отношения потока массы к площади контрольной поверхности, стягивающейся в точку [2], [3]. | en | flow density |
31 плотность векторного потока: Скалярное произведение вектора на вектор нормали к контрольной поверхности, стягивающейся в точку [3]. | en | vector flux density |
32 поток вектора: Интеграл плотности векторного потока по контрольной поверхности [3]. | en | vector flux |
33 плотность потока скалярной величины: Произведение скалярной величины на скорость, нормальную к контрольной поверхности, стягивающейся в точку [2]. | en | scalar flux density |
34 тензор скоростей деформации: Симметричная матрица 3 x 3, элементы которой выражаются через градиенты вектора скорости жидкой частицы и и описывают скорость относительного удлинения отрезков, первоначально параллельных координатным осям , а также углов между ними при движении жидкой частицы  :  , ( i, j = 1, 2, 3) [2], [3]. | en | deformation rate tensor |
2.4 Динамика сплошной среды
35 динамика сплошной среды: Уравнения, соотношения и параметры, относящиеся к движению среды под действием сил. | en | continuum dynamics |
36 плотность импульса: Произведение плотности жидкой частицы на вектор скорости. | en | momentum density |
37 импульс ( количество движения) жидкого тела: Интеграл плотности импульса по объему. | en | momentum of the liquid volume |
38 плотность кинетической энергии: Величина, равная половине произведения плотности жидкой частицы на квадрат ее скорости [2]. | en | density of kinetic energy |
39 кинетическая энергия жидкого тела: Интеграл плотности кинетической энергии по объему [2]. | en | kinetic energy of the liquid volume |
40 вектор поверхностных напряжений: Сила взаимодействия соседних жидких частиц, приходящаяся на единицу площади поверхности их соприкосновения [2], [3]. | en | surface stress vector |
41 тензор внутренних напряжений (тензор напряжений): Симметричная матрица 3 x 3, элементы которой pij являются координатами трех векторов поверхностных напряжений pi на площадках, параллельных координатным плоскостям [2], [3]. | en | inner stress tensor; stress tensor |
42 давление: Диагональный элемент шаровой составляющей тензора напряжений изотропной жидкости, подчиняющейся закону Навье-Стокса [2], [3]. | en | pressure |
43 уравнения движения: Математическая запись закона сохранения импульса. | en | motion equations |
44 теорема живых сил: Следствие уравнений движения, определяющее изменение кинетической энергии жидкой частицы или жидкого тела как сумму элементарных работ внешних и внутренних сил: dK = dA(e) + dA(i) [2]. | en | theorem of real forces |
45 элементарная работа внешних сил dA(e): Работа внешних массовых и поверхностных сил за бесконечно малое время [2]. | en | prime work of outside forces |
46 элементарная работа внутренних сил dA(i): Работа внутренних массовых сил и поверхностных напряжений за бесконечно малое время [2]. | en | prime work of inside forces |
2.5 Термодинамика сплошной среды
47 термодинамическая система: Жидкая частица или жидкое тело, в котором может происходить перераспределение и преобразование различных видов энергии как в результате внутренних процессов, так и при взаимодействии с окружающей средой. | en | thermodynamic system |
48 окружающая среда: Твердые тела, а также жидкость и газ, не включенные в термодинамическую систему. | en | environment |
2.6 Термодинамические параметры
49 температура одной степени свободы: Характеристика средней энергии атомов и молекул, населяющих энергетические уровни данной степени по закону Максвелла-Больцмана [6]. | en | temperature of a degree of freedom |
50 температура: Характеристика средней энергии атомов и молекул при равенстве температур всех степеней свободы в термодинамической системе [6]. | en | temperature |
51 внутренняя энергия: Сумма кинетической и потенциальной энергий атомов и молекул термодинамической системы [2], [6]. | en | internal energy |
52 плотность энергии: Предел отношения энергии жидкого тела, стягивающегося в материальную точку, к объему тела. | en | energy density |
53 удельная энергия: Отношение плотности внутренней энергии к плотности жидкой частицы. | en | energy density |
54 энтальпия (теплосодержание): Энергия, которая в дополнение к внутренней энергии включает в себя работу давления по формированию жидкого тела или жидкой частицы при постоянном давлении [2], [7]. | en | enthalpy |
55 свободная энергия: Внутренняя энергия, которая может перейти в работу давления по расширению термодинамической системы при постоянной температуре и постоянном давлении [7], [8]. | en | free energy |
56 энергия Гиббса: Теплосодержание, которое обеспечивает заданное давление при постоянном объеме и постоянной температуре термодинамической системы [7], [8]. | en | Gibbs energy |
57 энтропия: Отнесенный к температуре внешний приток тепла, который обеспечивает заданное изменение внутренней энергии термодинамической системы и работу давления по изменению объема этой системы [2], [3]. | en | entropy |
58 теплоемкость: Количество подводимого извне тепла, необходимое для повышения температуры единичной массы вещества на один градус [4], [7]. | en | heat capacity |
59 химический потенциал компоненты: Энергия добавления единицы массы вещества в многокомпонентную термодинамическую систему без совершения работы [4], [8]. | en | chemical potential |
60 полная энергия: Сумма внутренней и кинетической энергии жидкого тела или жидкой частицы [2], [3]. | en | total energy |
61 полная энтальпия: Сумма энтальпии и кинетической энергии жидкого тела или жидкой частицы [3], [9]. | en | stagnation enthalpy |
62 первое начало термодинамики (закон сохранения энергии): Изменение полной энергии термодинамической системы, равное сумме элементарной работы внешних сил и элементарному притоку тепла из окружающей среды: dK + dU = dA(e) + dQ(e), где U - потенциальная энергия жидкого тела, dQ(e) - элементарный приток тепла извне [2], [6]. | en | first law of thermodynamics |
63 уравнение притока тепла: Уравнение, определяющее изменение только внутренней энергии как алгебраическую сумму элементарной работы внутренних сил и притока энергии извне (следствие закона сохранения энергии и теоремы живых сил): dU = -dA(i) + dQ(e) [2]. | en | equation of heat penetration |
64 второе начало термодинамики: Изменение энтропии S термодинамической системы (при заданной температуре T), равное сумме элементарного притока тепла из окружающей среды и неотрицательного притока некомпенсированного тепла Q': TdS = dQ(e) + dQ' [2], [10]. | en | second law of thermodynamics |
65 тождество Гиббса для однокомпонентной среды: Дифференциальное соотношение для вычисления энтропии, представляющее собой уравнение притока тепла в предположении об идеальности термодинамической системы: , где e - удельная внутренняя энергия, s - удельная энтропия, p - давление,  - плотность [2]. | en | Gibbs identity in a single-component medium |
66 тождество Гиббса для многокомпонентной среды: Дифференциальное соотношение для вычисления энтропии, представляющее собой уравнение притока тепла в предположении об идеальности термодинамической системы:  , где  и  - химический потенциал и массовая доля i-й компоненты соответственно [6]. | en | Gibbs identity in a multicomponent medium |
2.8 Дополнительные определения
67 кинетическая энергия атомов и молекул: Энергия колебательного, вращательного и поступательного движений атомов и молекул относительно центра масс жидкой частицы [6], [8]. | en | kinetic energy of atoms and molecules |
68 потенциальная энергия атомов и молекул: Энергия немеханического взаимодействия атомов и молекул (притяжения и отталкивания) [8]. | en | potential energy of atoms and molecules |
69 элементарный приток тепла: Количество подводимого к термодинамической системе тепла из окружающей среды или отводимого в окружающую среду за бесконечно малое время [2]. | en | prime heat penetration |
70 некомпенсированное тепло: Тепло, в которое переходит работа вязких сил, а также энергия процессов переноса и неравновесных химических реакций [2]. | en | uncompensated heat |
71 состояние термодинамической системы: Координаты точки в пространстве параметров состояния [2]. | en | thermodynamic system state |
72 пространство состояний: Пространство, координатами которого являются параметры состояния среды [2]. | en | state space |
73 параметры состояния: Плотность, давление и все термодинамические параметры жидкой частицы. | en | state parameters |
74 базовые параметры состояния: Часть параметров состояния, которые могут быть заданы независимо и произвольно в физически оправданном диапазоне значений, исходя из целей и удобства исследований [2], [9]. | en | basic state parameters |
75 термодинамический потенциал: Функция базовых параметров состояния, представляющая собой энергетическую характеристику равновесной термодинамической системы, знание которой позволяет рассчитать все термодинамические параметры системы [2], [7]. | en | thermodynamic potential |
2.9 Внутренние процессы в жидкой частице или жидком теле
76 процесс: Изменение некоторой части или всех параметров состояния, которому соответствует траектория в пространстве состояний среды [2], [5]. | en | process |
77 траектория в пространстве состояний среды: Совокупность точек пространства состояний с заданным во времени изменением координат [2]. | en | trajectory in space of medium state |
78 равновесное состояние: Состояние, при котором соответствующие параметры могут сколь угодно долго сохранять свои значения при неизменных внешних условиях [2], [4]. | en | equilibrium state |
79 равновесный процесс: Процесс с бесконечно малой скоростью изменения параметров, что в пространстве состояний изображается кривой, каждой точке которой соответствует равновесное состояние [2], [4]. | en | equilibrium process |
80 неравновесный процесс: Процесс с конечной скоростью изменения параметров [2], [5]. | en | nonequilibrium process |
81 обратимый процесс: Мысленный процесс, который можно пройти как в прямом, так и в обратном направлении при изменении знака внешних воздействий [2]. | en | reversible process |
82 эндотермический процесс: Процесс с поглощением энергии [6]. | en | endothermic process |
83 экзотермический процесс: Процесс с выделением энергии [6]. | en | exothermic process |
84 химические процессы: Химические реакции, в ходе которых меняется компонентный состав среды [5], [8]. | en | chemical processes |
85 реакция обмена: Химическая реакция с сохранением числа различных компонент до и после реакции [6], [8]. | en | exchange reaction |
86 реакция диссоциации: Химическая реакция распада молекулы на атомы и радикалы [6], [8]. | en | dissociation reaction |
87 реакция рекомбинации: Химическая реакция, обратная реакции диссоциации: восстановление молекулы из атомов и радикалов [6], [8]. | en | recombination reaction |
88 релаксационный процесс: Обмен энергией между молекулами и атомами среды, приводящий к выравниванию температур внутренних степеней свободы [5], [6]. | en | relaxation process |
89 термодинамика процесса: Условия протекания процесса, ограничивающие или связывающие изменение параметров состояния. | en | thermodynamics of a process |
90 адиабатический процесс: Процесс с нулевым внешним притоком энергии [2], [3]. | en | adiabatic process |
91 изоэнтропический процесс: Процесс при постоянной энтропии [2], [3]. | en | isentropic process |
92 изобарический процесс: Процесс при постоянном давлении [3]. | en | isobaric process |
93 изохорный процесс: Процесс при постоянной плотности [3]. | en | isochoric process |
94 изотермический процесс: Процесс при постоянной температуре [6]. | en | isothermic process |
95 баротропный процесс: Процесс в двухпараметрической среде при заданной зависимости плотности от давления (или давления от плотности) [9]. | en | barotropic process |
96 равновесный состав: Состав термодинамической системы в равновесном состоянии [5], [8]. | en | equilibrium composition |
2.10 Внешние воздействия на жидкую частицу или жидкое тело
97 внешние воздействия на среду: Силы, действующие на жидкое тело или жидкую частицу, а также потоки массы, импульса и энергии со стороны окружающей среды и внешних полей [2]. | en | external medium effects |
98 внешние массовые силы: Силы гравитации и, в общем случае, электромагнитные силы [2], [3]. | en | external mass force |
99 потенциал внешних массовых сил: П - функция координат и времени, градиент которой определяет поле внешних массовых сил f: f = gradП: [3]. | en | potential of external mass forces |
100 внешние поверхностные силы: Силы, обусловленные поверхностными напряжениями [2]. | en | external surface force |
101 конвективный поток: Количественное изменение массы, импульса, любого вида энергии, энтропии и состава жидкого тела за счет перемещения его границы по жидким частицам [2], [10]. | en | convective current |
102 радиационный поток: Энергия излучения, прошедшая через контрольную поверхность за единицу времени [4], [11]. | en | radiation flux |
103 процессы переноса: Необратимые процессы, обусловленные обменом массы, импульса и энергии между жидкими частицами с внешними телами и поверхностями [12]. | en | transport processes |
104 вязкое взаимодействие: Выравнивание импульса, обусловленное неоднородностью распределения скорости [12]. | en | viscous interaction |
105 диффузия: Выравнивание концентраций компонента путем молекулярного переноса вещества, обусловленного отличием скорости различных компонент от скорости жидкой частицы [12], [13]. | en | diffusion |
106 термодиффузия: Выравнивание концентраций компонента путем молекулярного переноса вещества, обусловленного неоднородностью распределения температуры [12], [13]. | en | thermodiffusion |
107 бародиффузия: Выравнивание концентраций компонента путем молекулярного переноса вещества, обусловленного неоднородностью давления [12], [13]. | en | pressure diffusion |
108 диффузионный поток: Количественное изменение массы, импульса, любого вида энергии, энтропии и состава жидкой частицы или жидкого тела в результате диффузии [3], [13]. | en | diffusive flux |
109 закон Фика: В бинарных и эффективно бинарных смесях в случае пренебрежимо малой баро- и термодиффузии диффузионный поток массы пропорционален плотности смеси и градиенту концентрации вещества [3], [12]. | en | Fick's law |
110 коэффициент диффузии: Коэффициент пропорциональности в законе Фика, в общем случае зависящий от концентраций компонент и коэффициентов бинарной диффузии веществ, образующих среду [3], [11]. | en | diffusion coefficient |
111 коэффициент термодиффузии: Коэффициент пропорциональности термодиффузионного потока массы отношению градиента температуры к температуре [12], [13]. | en | thermal diffusion coefficient |
112 теплопроводность: Передача тепла, обусловленная градиентом температуры в среде или разностью температур среды и граничащего с ней тела [2], [3]. | en | heat conductivity |
113 вектор потока тепла: Вектор, задающий направление и плотность потока энергии, обусловленного теплопроводностью [2]. | en | heat flux vector |
114 закон теплопроводности Фурье: Вектор потока тепла пропорционален градиенту температуры [3]. | en | Fourier's heat conductivity law |
115 коэффициент теплопроводности: Коэффициент пропорциональности в законе теплопроводности Фурье [3], [11]. | en | heat conductivity coefficient |
2.11 Модели гидромеханики
2.11.1 Реологические модели
116 идеальная жидкость: Среда с шаровым тензором поверхностных напряжений: pij = - pgij, где p - давление, gij - метрический тензор пространства [2], [3]. | en | inviscid fluid |
117 вязкая жидкость: Среда, в которой тензор напряжений является суммой шарового тензора и тензора касательных (вязких) напряжений  : [2], [3]. | en | viscous fluid |
118 закон Навье-Стокса: Линейная зависимость тензора касательных (вязких) напряжений от тензора скоростей деформации [2], [3]. | en | Navier-Stokes law |
119 ньютоновская жидкость: Вязкая изотропная жидкость с линейной зависимостью тензора касательных напряжений от тензора скоростей, коэффициенты которой не зависят от кинематических параметров: [3]. | en | Newtonian fluid |
120 первый коэффициент вязкости: Коэффициенте  при дивергенции вектора скорости в линейной зависимости тензора касательных напряжений от тензора скоростей деформации [2], [3], [12]. | en | first viscosity coefficient |
121 динамический коэффициент вязкости: Коэффициент  при тензоре скоростей деформации в линейной зависимости тензора касательных напряжений от тензора скоростей деформации [2], [3], [12]. | en | dynamic viscosity coefficient |
122 кинематический коэффициент вязкости:  , где  - динамический коэффициент вязкости,  - плотность [3]. | en | kinematic viscosity coefficient |
123 коэффициент объемной вязкости:  , где  - первый коэффициент вязкости,  - динамический коэффициент вязкости [3]. | en | volume coefficient of viscosity |
2.11.2 Термодинамические модели
124 двухпараметрическая среда: Среда, базовую систему параметров состояния которой составляют два параметра состояния при постоянном составе [2], [9]. | en | two parameter medium |
125 уравнения состояния: Алгебраические соотношения, необходимые для определения термодинамических потенциалов, когда они известны как функции не соответствующих им базовых переменных [2], [9], [10]. | en | state equations |
126 калорическое уравнение состояния: Зависимость внутренней энергии от температуры [9]. | en | caloric equation of state |
127 термическое уравнение состояния: Зависимость давления от температуры и плотности (или объема) [9]. | en | thermal state equation |
128 совершенный газ: Сжимаемая среда с линейной зависимостью внутренней энергии от температуры: e = CVT + const и термическим уравнением Менделеева-Клапейрона:  , где R - универсальная газовая постоянная,  - молекулярный вес, CV - теплоемкость при постоянном объеме, p - давление,  - плотность, T - абсолютная температура газа [2], [9]. | en | perfect gas |
129 газ Ван-дер-Ваальса: Сжимаемая среда с линейной зависимостью внутренней энергии как от температуры, так и от плотности:  и с термическим уравнением Ван-дер-Ваальса для плотного газа: [9], [10]. | en | Van der Waals gas |
2.11.3 Моделирование течений
130 общие уравнения гидромеханики: Уравнения, выражающие законы термодинамики, сохранения массы и импульса для жидкого тела, дополненные соотношениями и уравнениями, относящимися к внутренним процессам и внешним воздействиям [2]. | en | general equations of fluid mechanics |
131 дифференциальные уравнения гидромеханики: Следствие общих уравнений гидромеханики, записанных для жидкой частицы и справедливых только в области дифференцируемости параметров сплошной среды [2], [3]. | en | differential equations of fluid mechanics |
132 уравнения гидромеханики в субстанциональной форме: Дифференциальные уравнения гидромеханики, в которых изменение параметров во времени выражено полной производной [2], [3]. | en | substantial form of hydrodynamic equations |
133 уравнения гидромеханики в частных производных: Дифференциальные уравнения гидромеханики, в которых выполнено дифференцирование по времени параметров, зависящих от переменных Эйлера [2], [3]. | en | partial derivative form of hydrodynamic equations |
134 уравнения гидромеханики в дивергентной форме: Дифференциальные уравнения гидромеханики, в которых дифференциальный оператор представлен в виде дивергенции вектора, компоненты которого зависят от параметров среды [2], [3]. | en | divergence form of hydrodynamic equations |
135 плоское течение: Течение, для которого можно ввести прямоугольную декартову систему координат, в которой параметры не зависят от одной из координат [9]. | en | plane flow |
136 осесимметричное течение: Течение, для которого можно ввести цилиндрическую систему координат, в которой параметры не зависят от угла [9]. | en | axisymmetric flow |
137 сферическое течение: Течение, для которого можно ввести сферическую систему координат, в которой параметры зависят только от расстояния до начала координат [2]. | en | spherical flow |
138 граничные условия: Алгебраические и дифференциальные соотношения на границе исследуемой области движения жидкости или газа [9], [10], [14]. | en | boundary conditions |
139 начальные условия: Обобщенное решение стационарных уравнений гидромеханики, задающее поля параметров нестационарного течения в начальный момент времени [2], [10], [14]. | en | initial conditions |
140 уравнения химической кинетики: Дифференциальные уравнения, описывающие внутренние процессы изменения концентраций веществ [6], [8]. | en | chemical kinetic equations |
141 закон действующих масс: Скорость химической реакции пропорциональна концентрациям участвующих компонент с показателем степени, равным стехиометрическому коэффициенту компоненты в данной реакции [6], [8]. | en | mass action law |
142 релаксационные уравнения: Дифференциальные уравнения, описывающие релаксационные процессы [5], [6]. | en | relaxation equations |
2.11.4 Гидростатика
143 закон Паскаля: Если в рассматриваемой области пространства отсутствуют действующие на жидкость или газ внешние массовые силы, то поле давления в этой области однородно [3], [14]. | en | Pascal's principle |
144 закон Архимеда: На тело, погруженное в покоящуюся жидкость или газ, в поле силы тяжести действует подъемная сила, равная весу вытесненной массы жидкости или газа [3], [14]. | en | Archimedes' principle |
145 сила Архимеда: Подъемная сила, действующая на тело, погруженное в покоящуюся жидкость или газ, в поле силы тяжести [3], [14]. | en | Archimed force |
2.11.5 Течения идеальной среды
2.11.5.1 Уравнения Эйлера
146 уравнения Эйлера: Дифференциальные уравнения движения (сохранения импульса) идеальной среды [2], [3]. | en | Euler equations |
147 потенциал скоростей: Функция координат и времени  , градиент которой определяет поле скоростей при нулевом векторе вихря u: [3], [14]. | en | velocity potential |
148 потенциальное течение: Течение идеальной жидкости или газа с нулевым вектором вихря в потенциальном поле внешних массовых сил [3], [14]. | en | potential flow |
149 интеграл Коши-Лагранжа: Первый интеграл уравнений Эйлера для баротропного течения идеальной среды в поле потенциальных внешних сил при нулевом векторе вихря [3], [14]. | en | Koshi-Lagranzh integral |
150 волновые течения: Решения дифференциальных уравнений, в которых искомые функции определяются в виде функций одной переменной , линейно зависящей от времени t и пространственной координаты r (радиус в случае цилиндрических и сферических волн и одна из координат прямоугольной декартовой системы координат). Здесь k - волновое число, величина, обратно пропорциональная длине волны ,  - циклическая частота или фазовая скорость, величина, пропорциональная скорости распространения волны и обратно пропорциональная длине волны [13], [14]. | en | wave flows |
151 вихревые течения: Течения с отличным от нуля вектором вихря [3], [14]. | en | vortex-type flows |
152 вихревая трубка: Поверхность, образованная вихревыми линиями, проходящими через непрерывный замкнутый контур без самопересечений [14]. | en | vortex tube |
153 циркуляция скорости: Интеграл по замкнутому контуру скалярного произведения скорости на направляющий вектор контура [3], [14]. | en | velocity circulation |
154 теорема Томсона: При баротропном течении идеальной среды в поле потенциальных внешних массовых сил циркуляция скорости по контуру, проведенному по одним и тем же жидким частицам, не меняется с течением времени [3]. | en | Tomson theorem |
155 теоремы Гельмгольца: При баротропном течении идеальной среды в поле потенциальных внешних массовых сил: - циркуляция скорости по любому контуру, охватывающему вихревую трубку, не меняется по длине вихревой трубки; - жидкие частицы, образующие в некоторый момент времени вихревую линию, трубку или поверхность, продолжают сохраняться в той же форме во все время движения; - интенсивность вихревой трубки остается постоянной во все время движения [3]. | en | Helmholtz theorem |
156 интенсивность вихревой трубки: Циркуляция скорости по любому контуру, охватывающему вихревую трубку [14]. | en | vortex tube intensity |
157 прямолинейный вихрь: Прямолинейная вихревая линия [14]. | en | straight vortex |
158 цилиндрический вихрь: Цилиндр, заполненный прямолинейными вихрями, параллельными образующей цилиндра [14]. | en | cylindrical vortex |
2.11.5.2 Установившиеся течения
159 установившееся (стационарное) течение: Течение, параметры которого в переменных Эйлера не зависят от времени [3], [14]. | en | steady-state low; steady flow |
160 функция тока: Функция пространственных переменных Эйлера, задающая линии тока [14]. | en | stream function |
161 интеграл Бернулли: Первый интеграл уравнений движения идеальной двухпараметрической среды в потенциальном поле вешних массовых сил f = gradП вдоль линий тока и вихревых линий L при известной зависимости плотности от давления  вдоль этих линий:  , где  - функция давления, H*(L) - константа интегрирования, постоянная для фиксированной линии L, П - потенциал внешних массовых сил [3], [14]. | en | Bernoulli's integral |
162 параметры торможения: Параметры идеальной двухпараметрической среды, соответствующие нулевой скорости [10], [14]. | en | stagnation parameters |
163 полное давление: Давление торможения [9], [14]. | en | total pressure |
164 максимальная скорость: Скорость umax, соответствующая нулевому значению функции давления в интеграле Бернулли в отсутствие внешних массовых сил [3], [14]. | en | full speed |
165 скорость звука: a - скорость распространения малых возмущений в двухпараметрической среде: [3], [9]. | en | sound speed |
166 число Маха: Отношение скорости среды к местной скорости звука [3], [9]. | en | Mach number |
167 критическая (звуковая) скорость: Скорость, равная местной скорости звука [3], [9]. | en | speed of sound |
168 дозвуковая скорость: Скорость меньше местной скорости звука [3], [9]. | en | subsonic velocity |
169 сверхзвуковая скорость: Скорость больше местной скорости звука [3], [9]. | en | supersonic velocity |
170 коэффициент скорости: Отношение скорости к критической скорости на той же линии тока [9]. | en | velocity coefficient |
171 дозвуковое течение: Течение с дозвуковой скоростью [3], [14]. | en | subsonic flow |
172 сверхзвуковое течение: Течение со сверхзвуковой скоростью [3], [9]. | en | supersonic flow |
173 трансзвуковое течение: Течение со скоростью, близкой к скорости звука [3]. | en | transonic flow |
174 гиперзвуковое течение: Течение с высокой сверхзвуковой скоростью, при которой величину, обратную квадрату числа Маха можно считать малым параметром, а возникающие в потоке ударные волны инициируют физико-химические процессы [9]. | en | hypersonic flow |
2.11.5.3 Неустановившиеся течения
175 неустановившееся (нестационарное) течение: Течение, параметры которого в переменных Эйлера явно зависят от времени [2], [3]. | en | unsteady flow; nonsteady-state flow |
176 одномерное нестационарное течение: Течение, зависящее от времени и одной переменной Эйлера [2], [3]. | en | one-dimensional unsteady flow |
177 плоская волна: Одномерное нестационарное решение дифференциальных уравнений гидромеханики, зависящее от времени и одной переменной Эйлера в прямоугольной декартовой системе координат [13], [14]. | en | plane wave |
178 цилиндрическая волна: Одномерное нестационарное решение дифференциальных уравнений гидромеханики, зависящее от времени и радиуса в цилиндрической системе координат [2], [3]. | en | cylindrical wave |
179 сферическая волна: Одномерное нестационарное решение дифференциальных уравнений гидромеханики, зависящее от времени и радиуса в сферической системе координат [2]. | en | spherical wave |
180 автомодельное неустановившееся течение: Течение, в котором параметры среды зависят от отношений переменных Эйлера к степенной функции времени [3]. | en | self-similar unsteady flow |
181 присоединенная масса: Фиктивная величина, равная отношению силы сопротивления к ускорению тела в баротропном потоке идеальной среды с постоянным вектором скорости на бесконечности при безотрывном обтекании тела [3], [14]. | en | added mass |
182 парадокс Даламбера: Отсутствие сопротивления установившемуся движению тела в баротропном потоке идеальной жидкости с постоянным вектором скорости на бесконечности при безотрывном обтекании тела [3], [14]. | en | D'Alembert paradox |
183 матрица коэффициентов присоединенных масс: Матрица 6 x 6, элементы которой вместе с компонентами скорости движения тела в бесконечной массе идеальной баротропной жидкости определяют кинетическую энергию жидкости, а также вектор импульса и момента импульса относительно точки приложения внешних сил, подействовавших на жидкость со стороны обтекаемого тела [14]. | en | matrix of added mass coefficients |
184 кавитация: Образование пустот (каверн) в потоке несжимаемой жидкости [3], [14]. | en | cavitation |
2.11.5.4 Разрывы в потоках идеальной двухпараметрической сжимаемой среды
185 слабый разрыв: Линия в двухмерном или поверхность в трехмерном пространстве, на которой терпят разрыв производные параметров по пространственным координатам [3], [9], [14]. | en | weak break |
186 сильный разрыв: Линия в двухмерном или поверхность в трехмерном пространстве, на которой терпят разрыв параметры среды [3], [9], [14]. | en | power break |
187 контактный (тангенциальный) разрыв: разрыв, при переходе через который скачком могут меняться плотность, температура, касательная к разрыву (тангенциальная) скорость, энтропия и состав среды; сохраняются давление и нормальная скорость (скорость по нормали к разрыву) [3], [9], [14]. | en | contact discontinuity; tangential discontinuity |
188 скачок уплотнения: Разрыв, на котором скачком изменяются плотность, давление, нормальная составляющая скорости, температура и энтропия, но сохраняется касательная (тангенциальная) скорость, полная энтальпия, состав смеси, поток массы и импульса [9]. | en | density shock |
189 ударная волна: Течение за скачком уплотнения [3], [9]. | en | shock wave |
190 падающая волна: Течение с постоянными параметрами за скачком уплотнения [3], [9]. | en | incident wave |
191 взрывная волна: Течение с волной разряжения примыкающей к лидирующему скачку уплотнения [9]. | en | blast wave |
192 ударная адиабата: Кривая состояний двухпараметрической сжимаемой среды за стационарным скачком уплотнения в плоскости удельный объем-давление [3], [9], [10]. | en | percussive adiabat |
193 прямая Рэлея-Михельсона: Прямая в плоскости "удельный объем-давление", задающая относительную скорость распространения ударной волны по среде перед ней [3], [9], [10]. | en | Rayleigh-Mihelson straight |
194 косой скачок уплотнения: Скачок уплотнения, непараллельный набегающему потоку [9], [10]. | en | oblique shock |
195 ударная поляра (поляра Буземана): Кривая зависимости компоненты скорости за косым скачком уплотнения в плоском двумерном стационарном сверхзвуковом баротропном течении идеальной сжимаемой жидкости или газа [9]. | en | shock polar; Busemann shock polar |
196 "сердцевидная" кривая: Кривая зависимости давления за косым скачком уплотнения от угла наклона скачка к вектору скорости набегающего плоского двумерного стационарного сверхзвукового баротропного потока идеальной сжимаемой среды [9]. | en | cardioid |
197 присоединенный скачок уплотнения: Косой скачок уплотнения, имеющий общую точку с обтекаемым телом [9], [10]. | en | attached shock |
198 отошедшая ударная волна: Течение за скачком уплотнения, не имеющим общих точек с обтекаемым телом [9], [10]. | en | bow shock wave |
199 регулярное отражение ударной волны: Отражение с формированием косого отраженного скачка уплотнения, имеющего общую точку со скачком уплотнения приходящей ударной волной, которая принадлежит отражающей поверхности или плоскости симметрии [9], [10]. | en | regular shock reflection |
200 ножка Маха: Отраженный скачок уплотнения по нормали к отражающей поверхности или плоскости симметрии при нерегулярном отражении ударной волны [9], [10]. | en | Mach reflected shock |
201 маховское отражение ударной волны: Отражение приходящей ударной волны с формированием косого отраженного скачка уплотнения и ножки Маха, которые имеют общую тройную точку, не принадлежащую отражающей поверхности или плоскости симметрии [9], [10]. | en | Mach shock wave reflection |
2.11.6 Ламинарные течения вязкой среды
202 ламинарное течение: Течение вязкой жидкости или газа без флуктуации параметров [3]. | en | laminar flow |
203 уравнения Навье-Стокса: Дифференциальные уравнения движения (сохранения импульса) для вязкой изотропной жидкости с линейной зависимостью тензора вязких напряжений от тензора скоростей деформации [3], [14]. | en | Navier-Stokes equations |
204 масштаб вязкости: Параметр размерности длины, равный отношению коэффициента кинематической вязкости к скорости [3]. | en | viscosity scale |
205 число Рейнольдса: Отношение характерного масштаба области течения к масштабу вязкости [3]. | en | Reynolds number |
206 диффузия вихря: Рассеивание завихренности в вязкой жидкости по законам, аналогичным законам теплопроводности и диффузии [14]. | en | vorticity diffusion |
207 пограничный слой: Тонкая, по сравнению с выбранным масштабом, пристеночная область вязкого течения с нулевым градиентом давления по нормали к стенке, ограниченная стенкой с одной стороны и течением идеальной жидкости с другой [3], [14]. | en | boundary layer |
208 толщина пограничного слоя: Условная величина расстояния от стенки по нормали, на котором продольная скорость отличается от скорости во внешнем течении идеальной жидкости на заданную малую величину [3], [14]. | en | boundary layer thickness |
209 толщина вытеснения: Условная величина смещения линий тока от стенки по нормали за счет торможения вязкой жидкости в пограничном слое [3]. | en | displacement thickness |
210 точка отрыва пограничного слоя: Точка на поверхности стенки, в которой на профиле продольной скорости по нормали к стенке появляется точка перегиба [3], [12]. | en | boundary layer separation |
211 уравнения пограничного слоя: Предельная форма уравнений Навье-Стокса при стремящемся к бесконечности числе Рейнольдса, рассчитанном по характерной продольной скорости набегающего потока и характерному масштабу течения [3], [12]. | en | boundary layer equations |
2.11.7 Турбулентные течения вязкой среды
212 развитое турбулентное течение: Трехмерное нестационарное движение вязкой среды с флуктуацией параметров, указывающей на наличие в потоке разномасштабных структур - турбулентных вихрей [3], [12]. | en | developed turbulent flow |
213 критическое число Рейнольдса: Число Рейнольдса, при котором ламинарное течение теряет устойчивость [3], [12]. | en | transition Reynolds number |
214 метод Рейнольдса: Метод формирования уравнений гидромеханики для описания развитых турбулентных течений, в основе которого лежит осреднение уравнений Навье-Стокса [3], [12]. | en | Reynolds method |
215 осреднение по Рейнольдсу: Осредненная величина, которая вычисляется как среднее значение параметра на выбранном интервале времени [3], [12]. | en | Reynolds average |
216 осреднение по Фавру: Осредненная величина, которая вычисляется как отношение осредненного по Рейнольдсу произведения плотности на рассматриваемую величину к осредненной по Рейнольдсу плотности: [12]. | en | Favre average |
217 флуктуация параметра: Отклонение истинного значения параметра от его осредненной величины [3], [12]. | en | parameter fluctuation |
218 уравнения Рейнольдса: Осредненные уравнения Навье-Стокса для описания развитого турбулентного течения в предположении о малой величине флуктуации параметров по сравнению с их осредненными значениями [3], [12]. | en | Reynolds equations |
219 турбулентные напряжения: Шесть величин  , возникающих в результате осреднения тензора скоростей деформации в уравнениях Навье-Стокса, пропорциональных произведению всевозможных пар флуктуаций трех компонент вектора скорости [3], [12]. | en | turbulent stress |
220 коэффициент турбулентной вязкости: Коэффициент линейной зависимости турбулентных напряжений от тензора скоростей деформации осредненного течения [3], [12]. | en | coefficient of turbulent viscosity |
221 турбулентный вихрь: Жидкое тело, сохраняющее массу и характерный размер (масштаб) в течение периода осреднения [14]. | en | turbulent vortex |
222 энергия пульсаций: Кинетическая энергия турбулентного вихря, обусловленная флуктуацией скорости [3], [14]. | en | pulsation energy |
223 удельная энергия пульсаций: Энергия пульсаций, отнесенная к осредненной по времени массе турбулентного вихря [3], [14]. | en | density of pulsation energy |
224 скорость диссипации удельной энергии пульсаций: Скорость перехода кинетической энергии пульсаций в тепловую энергию осредненного потока [3], [12]. | en | dissipation rate of pulsation energy |
225 масштаб Колмогорова: Наименьший размер турбулентного вихря, определяемый скоростью диссипации удельной энергии пульсаций и кинематическим коэффициентом молекулярной вязкости [3], [12]. | en | Kolmogorov scale |
Алфавитный указатель терминов на русском языке
адиабата ударная | |
бародиффузия | |
вектор вихря | |
вектор поверхностных напряжений | |
вектор потока тепла | |
взаимодействие вязкое | |
вихрь прямолинейный | |
вихрь турбулентный | |
вихрь цилиндрический | |
воздействия на среду внешние | |
волна взрывная | |
волна падающая | |
волна плоская | |
волна сферическая | |
волна ударная | |
волна ударная отошедшая | |
волна цилиндрическая | |
газ | |
газ Ван-дер-Ваальса | |
газ совершенный | |
давление | |
давление полное | |
движение жидкой частицы | |
динамика сплошной среды | |
диффузия | |
диффузия вихря | |
доля массовая | |
доля мольная | |
жидкость | |
жидкость вязкая | |
жидкость идеальная | |
жидкость ньютоновская | |
закон Архимеда | |
закон действующих масс | |
закон Навье-Стокса | |
закон Паскаля | |
закон сохранения энергии | |
закон теплопроводности Фурье | |
закон Фика | |
импульс жидкого тела | |
интеграл Бернулли | |
интеграл Коши-Лагранжа | |
интенсивность вихревой трубки | |
кавитация | |
кинематика сплошной среды | |
количество движения | |
концентрация массовая относительная | |
концентрация мольная | |
концентрация мольная относительная | |
концентрация мольная удельная | |
концентрация мольно-массовая | |
концентрация молярная | |
концентрация объемная | |
коэффициент вязкости динамический | |
коэффициент вязкости кинематический | |
коэффициент вязкости первый | |
коэффициент диффузии | |
коэффициент объемной вязкости | |
коэффициент скорости | |
коэффициент теплопроводности | |
коэффициент термодиффузии | |
коэффициент турбулентной вязкости | |
кривая "сердцевидная" | |
линия вихревая | |
линия тока | |
масса присоединенная | |
масштаб вязкости | |
масштаб Колмогорова | |
матрица коэффициентов присоединенных масс | |
метод Рейнольдса | |
напряжения турбулентные | |
начало термодинамики второе | |
начало термодинамики первое | |
ножка Маха | |
объем жидкой частицы удельный | |
осреднение по Рейнольдсу | |
осреднение по Фавру | |
отражение ударной волны Маховское | |
отражение ударной волны регулярное | |
парадокс Даламбера | |
параметры состояния | |
параметры состояния базовые | |
параметры торможения | |
переменные Лагранжа | |
переменные Эйлера | |
плотность векторного потока | |
плотность импульса | |
плотность кинетической энергии | |
плотность потока | |
плотность потока скалярной величины | |
плотность сплошной среды | |
плотность энергии | |
поляра Буземана | |
поляра ударная | |
потенциал внешних массовых сил | |
потенциал компоненты химический | |
потенциал скоростей | |
потенциал термодинамический | |
поток вектора | |
поток вещества | |
поток диффузионный | |
поток конвективный | |
поток массы | |
поток радиационный | |
приток тепла элементарный | |
производная по времени индивидуальная | |
производная по времени местная | |
производная по времени полная | |
производная по времени субстанциональная | |
пространство состояний | |
процесс | |
процесс адиабатический | |
процесс баротропный | |
процесс изобарический | |
процесс изотермический | |
процесс изохорный | |
процесс изоэнтропический | |
процесс неравновесный | |
процесс обратимый | |
процесс равновесный | |
процесс релаксационный | |
процесс экзотермический | |
процесс эндотермический | |
процессы переноса | |
процессы химические | |
прямая Рэлея-Михельсона | |
работа внешних сил элементарная | |
работа внутренних сил элементарная | |
разрыв контактный | |
разрыв сильный | |
разрыв слабый | |
разрыв тангенциальный | |
реакция диссоциации | |
реакция обмена | |
реакция рекомбинации | |
сила Архимеда | |
силы массовые внешние | |
силы поверхностные внешние | |
система термодинамическая | |
скачок уплотнения | |
скачок уплотнения косой | |
скачок уплотнения присоединенный | |
скорость | |
скорость диссипации удельной энергии пульсаций | |
скорость дозвуковая | |
скорость звука | |
скорость звуковая | |
скорость критическая | |
скорость максимальная | |
скорость сверхзвуковая | |
слой пограничный | |
смесь | |
состав равновесный | |
состав смеси | |
состояние равновесное | |
состояние термодинамической системы | |
среда двухпараметрическая | |
среда окружающая | |
тело жидкое | |
температура | |
температура одной степени свободы | |
тензор внутренних напряжений | |
тензор напряжений | |
тензор скоростей деформации | |
теорема живых сил | |
теорема Томсона | |
теоремы Гельмгольца | |
тепло некомпенсированное | |
теплоемкость | |
теплопроводность | |
теплосодержание | |
термодинамика процесса | |
термодиффузия | |
течение | |
течение автомодельное неустановившееся | |
течение гиперзвуковое | |
течение дозвуковое | |
течение ламинарное | |
течение нестационарное | |
течение неустановившееся | |
течение одномерное нестационарное | |
течение осесимметричное | |
течение плоское | |
течение потенциальное | |
течение сверхзвуковое | |
течение стационарное | |
течение сферическое | |
течение трансзвуковое | |
течение турбулентное развитое | |
течение установившееся | |
течения вихревые | |
течения волновые | |
тождество Гиббса для многокомпонентной среды | |
тождество Гиббса для однокомпонентной среды | |
толщина вытеснения | |
толщина пограничного слоя | |
точка материальная | |
точка отрыва пограничного слоя | |
траектория в пространстве состояний среды | |
траектория движения жидкой частицы | |
трубка вихревая | |
уравнение притока тепла | |
уравнение состояния калорическое | |
уравнение состояния термическое | |
уравнения гидромеханики в дивергентной форме | |
уравнения гидромеханики в субстанциональной форме | |
уравнения гидромеханики в частных производных | |
уравнения гидромеханики дифференциальные | |
уравнения гидромеханики общие | |
уравнения движения | |
уравнения Навье-Стокса | |
уравнения пограничного слоя | |
уравнения Рейнольдса | |
уравнения релаксационные | |
уравнения состояния | |
уравнения химической кинетики | |
уравнения Эйлера | |
ускорение | |
условия граничные | |
условия начальные | |
флуктуация параметра | |
функция тока | |
циркуляция скорости | |
частица жидкая | |
число Маха | |
число Рейнольдса | |
число Рейнольдса критическое | |
энергия атомов и молекул кинетическая | |
энергия атомов и молекул потенциальная | |
энергия внутренняя | |
энергия Гиббса | |
энергия жидкого тела кинетическая | |
энергия полная | |
энергия пульсаций | |
энергия пульсаций удельная | |
энергия свободная | |
энергия удельная | |
энтальпия | |
энтальпия полная | |
энтропия | |
Алфавитный указатель эквивалентов терминов
на английском языке
acceleration | |
added mass | |
adiabatic process | |
Archimed force | |
Archimedes' principle | |
attached shock | |
axisymmetric flow | |
barotropic process | |
basic state parameters | |
Bernoulli's integral | |
blast wave | |
boundary conditions | |
boundary layer | |
boundary layer equations | |
boundary layer separation | |
boundary layer thickness | |
bow shock wave | |
Busemann shock polar | |
caloric equation of state | |
cardioids | |
cavitation | |
chemical kinetic equations | |
chemical potential | |
chemical processes | |
coefficient of turbulent viscosity | |
contact discontinuity | |
continuum dynamics | |
continuum kinematics | |
convective current | |
cylindrical vortex | |
cylindrical wave | |
D'Alembert paradox | |
deformation rate tensor | |
density | |
density of kinetic energy | |
density of pulsation energy | |
density shock | |
developed turbulent flow | |
differential equations of fluid mechanics | |
diffusion | |
diffusion coefficient | |
diffusive flux | |
displacement thickness | |
dissipation rate of pulsation energy | |
dissociation reaction | |
divergence form of hydrodynamic equations | |
dynamic viscosity coefficient | |
endothermic process | |
energy density | |
enthalpy | |
entropy | |
environment | |
equation of heat penetration | |
equilibrium composition | |
equilibrium process | |
equilibrium state | |
Euler equations | |
Eulerian coordinates | |
exchange reaction | |
exothermic process | |
external mass force | |
external medium effects | |
external surface force | |
Favre average | |
Fick's law | |
first law of thermodynamics | |
first viscosity coefficient | |
flow | |
flow density | |
fluid | |
fluid particle | |
fluid particle motion | |
fluid volume | |
Fourier's heat conductivity law | |
free energy | |
full speed | |
gas | |
general equations of fluid mechanics | |
Gibbs energy | |
Gibbs identity in a multicomponent medium | |
Gibbs identity in a single-component medium | |
heat capacity | |
heat conductivity | |
heat conductivity coefficient | |
heat flux vector | |
Helmholtz theorem | |
hypersonic flow | |
incident wave | |
individual time derivative | |
initial conditions | |
inner stress tensor | |
internal energy | |
inviscid fluid | |
isentropic process | |
isobaric process | |
isochoric process | |
isothermic process | |
kinematic viscosity coefficient | |
kinetic energy of atoms and molecules | |
kinetic energy of the liquid volume | |
Kolmogorov scale | |
Koshi-Lagranzh integral | |
Lagrangian coordinates | |
laminar flow | |
local time derivative | |
Mach number | |
Mach reflected shock | |
Mach shock wave reflection | |
mass action law | |
mass flux | |
mass fraction | |
mass point | |
mass-mole concentration | |
matrix of added mass coefficients | |
mixture | |
mixture composition | |
mole concentration | |
mole fraction | |
momentum density | |
momentum of the liquid volume | |
motion equations | |
Navier-Stokes equations | |
Navier-Stokes law | |
Newtonian fluid | |
nonequilibrium process | |
nonsteady-state flow | |
oblique shock | |
one-dimensional unsteady flow | |
parameter fluctuation | |
partial derivative form of hydrodynamic equations | |
particle time derivative | |
Pascal's principle | |
percussive adiabat | |
perfect gas | |
plane flow | |
plane wave | |
potential energy of atoms and molecules | |
potential flow | |
potential of external mass forces | |
power break | |
pressure | |
pressure diffusion | |
prime heat penetration | |
prime work of inside forces | |
prime work of outside forces | |
process | |
pulsation energy | |
radiation flux | |
Rayleigh-Mihelson straight | |
recombination reaction | |
regular shock reflection | |
relaxation equations | |
relaxation process | |
reversible process | |
Reynolds average | |
Reynolds equations | |
Reynolds method | |
Reynolds number | |
scalar flux density | |
second law of thermodynamics | |
self-similar unsteady flow | |
shock polar | |
shock wave | |
sound speed | |
specific mole concentration | |
specific volume of liquid partical | |
speed of sound | |
spherical flow | |
spherical wave | |
stagnation enthalpy | |
stagnation parameters | |
state equations | |
state parameters | |
state space | |
steady flow | |
steady-state flow | |
straight vortex | |
stream function | |
streamline | |
stress tensor | |
subsonic flow | |
subsonic velocity | |
substance flux | |
substantial form of hydrodynamic equations | |
substantial time derivative | |
supersonic flow | |
supersonic velocity | |
surface stress vector | |
tangential discontinuity | |
temperature | |
temperature of a degree of freedom | |
theorem of real forces | |
thermal diffusion coefficient | |
thermal state equation | |
thermodiffusion | |
thermodynamic potential | |
thermodynamic system | |
thermodynamic system state | |
thermodynamics of a process | |
Tomson theorem | |
total energy | |
total pressure | |
trajectory in space of medium state | |
trajectory of a liquid partical motion | |
transition Reynolds number | |
transonic flow | |
transport processes | |
turbulent stress | |
turbulent vortex | |
two parameter medium | |
uncompensated heat | |
unsteady flow | |
Van der Waals gas | |
vector flux | |
vector flux density | |
velocity | |
velocity circulation | |
velocity coefficient | |
velocity potential | |
viscosity scale | |
viscous fluid | |
viscous interaction | |
volume coefficient of viscosity | |
volume concentration | |
vortex line | |
vortex tube | |
vortex tube intensity | |
vortex vector | |
vortex-type flows | |
vorticity diffusion | |
wave flows | |
weak break | |
| Бредшнайдер Ст. Свойства газов и жидкостей. - М. - Л.: Химия, 1966 |
| Седов Л.И. Механика сплошной среды. - Т. 1. - М.: Наука, 1970, 492 с. |
| Лойцянский Л.В. Механика жидкости и газа. - М.: Наука, 1973 |
| Большая советская энциклопедия/А.М. Прохоров. - 3-е издание в 30 томах. - М. - "Советская энциклопедия". 1970 - 1978 |
| Физико-химические процессы в газовой динамике. Справочник./Ред. Г.Г. Черный и С.А. Лосев. - Т. 1. Динамика физико-химических процессов в газе и плазме. - Изд-во Московского университета, 1995, 350 с. |
| Физико-химические процессы в газовой динамике: Справочник./Ред. Г.Г. Черный и С.А. Лосев. - Т. 2. Физико-химическая кинетика и термодинамика. Научно-издательский центр механики, 2002, 368 с. |
| Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание./Л.В. Гурвич и др. - / Т. 1, кн. 1. - М.: Наука, 1978, 496 с. |
| Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики. - М.: "Высшая школа", 1962, 415 с. |
| Черный Г.Г. Газовая динамика. - М.: Наука, 1970, 424 с. |
| Основы газовой динамики/Г. Эммонс. - М.: Издательство иностранной литературы, 1963, 698 с. |
| Физические величины. Справочник/под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. - М.: Энергоатомиздат, 1991, 1232 с. |
| Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа. - М.: Наука, 1982 |
| Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. - VI. Гидродинамика. - М.: Наука, 1986, 736 с. |
| Седов Л.И. Механика сплошной среды. - Т. 2. - М.: Наука, 1970, 568 с. |
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/31/gost_43534.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|