对于电场作用下的不可压缩流体,考虑到其所受的电场体积力,其Navier—Stokes 方程为:
                                       ρ Dυ/Dτ=ρg+f_e-∇ρ+μ∇^2 υ                                   (1-2)式中Dυ/Dτ指加速度,包括局部项∂ε/∂ρ和对流项(υ∙∇)υ,矢量ρg表示单位体积的流体所受的重力,∇p为压力梯度,μ∇ 2υ为粘滞力。
对电场作用下的流体能量方程,需在一般能量方程中加上电阻耗散项σ_(eE^2 )/(ρc_p ),即:
                                       ∂T/∂τ+υ∙∇T=λ/(ρC_P ) ∇^2 T+(σ_e E^2)/(ρC_P )                                    (1-3)    该式忽略了流体的压缩功和粘性耗散项。
不可压缩流体的连续性方程仍为:
                                                             ∇∙υ=0                                                     (1-4)
对于电介质液体,各电力项之间的关系可用下列静电场基本方程来表示:
                                                                ∇∙εE=q                                                        (1-5)
                                                                ∇×E=0                                                        (1-6)
                                                           ∇∙J+∂q/∂τ=0                                                      (1-7)
上一篇:机械摩擦对粉尘点燃的实验研究
下一篇:Ecotect软件在高科荣境的绿地微气候模拟研究

不同工质作用下电场对汽泡的作用

与耦合腔相互作用二能级原子的几何相

石墨烯与葡萄糖分子作用的DFTB理论研究

C30富勒烯与碱金属相互作用研究

高阶非线性相互作用下一维量子体系孤子研究

LS-DYNA冲击载荷作用下波纹夹层板结构优化

修正非线性相互作用下三...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

上海居民的社会参与研究

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

酵母菌发酵生产天然香料...

提高教育质量,构建大學生...

浅论职工思想政治工作茬...

浅谈高校行政管理人员的...

AES算法GPU协处理下分组加...

压疮高危人群的标准化中...

从政策角度谈黑龙江對俄...