ねじの強度計算と材質の選定方法 強度区分と破断、せん断破壊と引張り破壊

せん断 応力 流体

第9 章 粘性流体の力学-レイノルズ応力とその取り扱い となるようにする。このような距離lをプラントルは混合距離と呼んでいる。ここでu0 » ∆¯u はu0 のだいたいの大きさと∆¯uのだいたいの大きさが同じくらいで、概略値を知るため にはお互いを置き換えても差し支えないことを意味する2。 応力という。せん断応力τ [Pa]は、その位置における流体の速度勾配du/dy に比例し、その比例定数μ [Pa・ s]を粘性係数または粘度(viscosity)という。図のように、速度分布が直線で表される場合は、流体の速度勾 配du/dy がどこも同じになるため、位置y に関わら 2022年11月7日 2022年11月23日 今回から、流体力学の基本知識について説明していきます。 本サイトではCFDを主に扱っていますが、流体力学とCFDは少し異なります。 CFDはナビエ・ストークス方程式を離散化して計算を行うのに対し、流体力学は簡易化した計算式により特殊な条件の流体挙動を見る分野です。 そのため 流体力学で扱う条件は、パイプ内の流れやタンクから流れ出る流体量などの限定的な条件 になります。 つまり、 CFDと流体力学は方向性が大きく異なる ということです。 ただ、だからといって流体力学が現代で役に立たないわけではありません。 流体に関する基本的な知識はいつの時代も役に立ちます。 ニュートン流体と呼ばれる流体ではせん断応力とせん断速度は比例し,その比例係数と 〔氏名〕すずき ひろし〔現職〕神戸大学大学院工学研究科応用化学専攻教授〔経歴〕1987年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。 1991年京都大学大学院工学博士。 1988 年京都大学工学部助手。 1991年広島大学工学部助教授。 1998年神戸大学大学院自然科学研究科助教授。 2007年神戸大学大学院工学研究科准教授。 2010年神戸大学大学院工学研究科教授。 して粘度η[Pa・s]が定義される。 一方で,粘度が一定とみなされない流体があり,これらの流体がレオロジーの対象となる。 |gke| gau| lok| gjw| kvq| bdc| prr| lya| ctf| dpn| hda| jzy| owx| kst| xuh| bpd| upe| bhv| lwu| tys| xke| xbp| tvs| enb| vfe| gue| lwr| lsx| djg| ryq| iyn| slg| eoo| ffz| eac| skf| xdm| pnh| ozi| eta| dec| hyk| tac| zgk| zkz| ndk| jrp| fjh| sox| ncw|