Fluid Mechanics

Hirdetéseket tartalmaz
3,7
405 vélemény
100 E+
letöltés
Tartalom besorolása
Korhatár nélküli
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép
Képernyőkép

Az alkalmazásról

A folyékony mechanika mérnöki alkalmazás a gépészmérnöki hallgatók és szakemberek számára. A tudományág, amely a folyadékok (folyadékok és gázok) tanulmányozásával foglalkozik a pihenés vagy mozgás állapotában, a polgári, mechanikai és vegyipari mérnöki szakterület fontos témája.

Az alkalmazás kiterjed a gépészmérnöki teljes tananyagra. Vannak teljes fejezetek, témák és videó bemutató, egyszerű magyarázattal, ami megkönnyíti a tartalom megértését.

Vannak néhány fontos téma az alkalmazásban, amelyek a viszkozitás, a centrifugálszivattyú, a folyadék, a folyadék mechanika, a turbinák, a hidraulikus turbinák, a folyadékkapcsoló, a centrifugálszivattyúk, a szivattyú telepítése és a centrifugálszivattyú tulajdonságai.

A folyadék mechanika a folyadék három aspektusával foglalkozik: statikus, kinematikai és dinamikai szempontok:

1) Folyadék statika: A pihenő állapotban lévő folyadékot statikus folyadéknak nevezik, és a vizsgálatot folyékony statikának nevezik.

2) Folyadék kinematika: Mozgó folyadéknak nevezik a mozgásban lévő folyadékot. A mozgó folyadék tanulmányozása a külső nyomás hatásának figyelembe vétele nélkül folyadék kinematikának nevezik.

3) Folyadékdinamika: A tudományágat, amely az összes nyomás hatását vizsgálja, beleértve a mozgó folyadék külső nyomását is, folyadékdinamikának nevezzük.

A folyadékok közös alkalmazásai:

1) Vízerőművek
2) Hidraulikus gépek
3) Gépkocsik
4) Hűtők és légkondicionálók
5) Hőerőművek
6) Atomerőművek
7) Folyadékok mint megújuló energiaforrás
8) Különböző eszközök működtetése
9) Hőmotorok


Az alkalmazásban szereplő témák közül néhány:

1. Energiaegyenlet
2. Általános bevezetés
3. Momentum Transfer Principles
4. Euler elmélet (Elemi)
5. A turbomák modern elmélete
6. Az áramlás bizonytalanságának szükségessége
7. A Stodola utáni eltérések hozzávetőleges számítása
8. Néhány gyakorlati megfontolás (tényleges géptervezés)
9. Koordináták és hatékonyságok
10. Méretelemzés
11. Méretelemzés alkalmazása turbógépeken
12. Teljesítmény görbék
13. Reynolds Number Effect
14. Speciális sebesség
15. Hidraulikus turbinák
16. Kaszkád-nómenklatúra
17. Emelje meg és húzza
18. A mozgás kaszkádjai
19. Kaszkád teljesítmény
20. Mach számhatás
21. Ideális jellemzők
22. Egy egyenes kaszkád fej-kapacitás görbe:
23. Radiális kaszkád
24. Szingularitás módszer
25. Egyetlen szárnyasfóliára vonatkozó megoldás
26. Konformális transzformációs módszer
27. Centrifugálszivattyúk (radiális)
28. Centrifugálszivattyú A tényleges teljesítmény
29. Fék lóerő és hatékonysági görbék
30. A fizikai tulajdonságok hatása a teljesítményre
31. Szivárgás kiszámítása
32. Mechanikus tömítések
33. Axiális tolóerő
34. A járókerék kialakítása
35. Centrifugálszivattyú típusok
36. Axiális szivattyúk (propeller szivattyúk)
37. A forgórészen belüli áramlás vizsgálata (radiális egyensúly)
38. Axiális áramlású propeller szivattyúk teljesítménye
39. Szivattyúválasztás és alkalmazások
40. A függőleges szivattyúk szívócsatornájának kialakítása
41. Nyomástörés (vízhordozó) a csővezetékrendszerekben
42. Szivattyú telepítése
43. Impulzus turbinák (Pelton kerék)
44. Reakciós turbinák
45. A turbinával és a csővezetékkel szállított fej
46. ​​A merülőcső típusai
47. Néhány turbina telepítés
48. Folyadékcsatlakozás
49. Az állam egyenlete
50. A termodinamika törvényei
51. A gázok tömörítése
52. Plane Compressible Flow
53. Gothert szabálya
54. Rajongók
55. Fej és hatalom
56. Koordináták és fajlagos sebesség
57. Radiális típusú járókerék-tervezés
58. Forgószivattyúk
59. Azonnali áramlási sebesség
60. Forgó szivattyúk
61. A pozitív szivattyúk teljesítménye
62. A NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK BEVEZETÉSE
63. diffúzor típusok
64. Vaned Diffuser
65. Volut típusú diffúzor
66. A CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚK KAVITÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE
67. A CAVITÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA
68. A CAVITÁCIÓ JELZÉSEI
69. A KÁROS MECHANIZMAI

Mindegyik témakör a diagramok, egyenletek és egyéb grafikus ábrázolási formákkal egészül ki a jobb tanulás és a gyors megértés érdekében.

A folyékony mechanika része a mechanikai, polgári, vegyipari mérnöki tanfolyamoknak és technológiai szakirányoknak különböző egyetemeken.
Frissítve:
2019. ápr. 18.

Adatbiztonság

A fejlesztők itt jeleníthetik meg az információkat arról, hogy miként gyűjti és használja fel az alkalmazásuk az adataidat. További információ az adatbiztonságról
Nincs rendelkezésre álló információ.

Értékelések és vélemények

3,7
388 vélemény

Újdonságok

Check out Top Learning Videos! We have Added
• Chapter and topics made offline access
• New Intuitive Knowledge Test & Score Section
• Search Option with auto-prediction to get straight the your topic
• Fast Response Time of Application
• Provide Storage Access for Offline Mode