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단어 상세정보

流体力学

レオロジー 磁気流体力学 数値流体力学 流体 パスカルの原理 圧力 圧力勾配 静水圧平衡 浮力 粘度 ニュートン流体 レイノルズ数 流線 定常流 移流 対流 渦 渦度 渦なしの流れ 循環 (流体力学) ケルビンの渦定理 ヘリシティー (流体) 湧き出し 非圧縮性 非圧縮性流体 圧縮性流体 バロトロピック流体

관련 단어

マイクロ流体力学

操作はその実現の容易さやタンパク質劣化耐性のために主流のアプローチとなっている。連続流通デバイスは多くの確立されて単純な生化学操作や化学物質の分離などの特定の操作には十分な性能を提供できるが、高度の柔軟性が要求される操作

流体静力学

例えば船の場合には、その重さは押しのけた水による浮力とつりあい、よって浮くことができる。船にさらに荷を積んだ場合、船はさらに水に沈む。これによりさらに押しのけた水の分だけ大きな浮力を得て、増えた重さとつりあう。 浮力の原理はアルキメデスによって発見され、アルキメデスの原理とよばれる。

重力波 (流体力学)

このほか、海洋で湖沼で生じる水温躍層中に急激に温度差が生じると、浮力を復元力として波動が発生する。また大気中においても同様に波動が発生し、大気重力波と呼ばれる。波状雲はこのような機構で生じる身近で観察できる例である。いずれも同じ媒体の内部で伝播する波という意味でこちらは内部波とも呼ばれる。 重力波の伝播速度

数値流体力学

数値流体力学(すうちりゅうたいりきがく、英: computational fluid dynamics、略称:CFD)とは、偏微分方程式の数値解法等を駆使して流体の運動に関する方程式(オイラー方程式、ナビエ-ストークス方程式、またはその派生式)をコンピュータで解くことによって流れを観察する数値解析

地球流体力学

φ はコリオリパラメータと呼ばれる。 このコリオリパラメータはさらに簡単化(f 平面近似、β 平面近似)できる。その他、静力学平衡(静水圧平衡)近似、ブシネスク近似、主に海洋力学で用いられる非圧縮近似、あるいは準地衡近似などを用いて、プリミティブ方程式や準地衡方程式などが導出される。導出されたこれ

磁気流体力学

磁気流体力学(じきりゅうたいりきがく)または磁性流体力学(じせいりゅうたいりきがく、英語: magnetohydrodynamics)とは、電導性の流体を扱うように拡張された流体力学であって、電磁流体力学(でんじりゅうたいりきがく)とも呼ばれ、またしばしばmagneto-hydro-dynamicsの頭文字をとってMHDと称せられる。

天秤 (流体力学)

風洞実験で模型に働く力の測定によく使われる。幾つの力の成分を測定するかにより、3分力天秤、6分力天秤といった区別がある。 また物体を支持する方式には、吊り下げ方式、ストラット方式、スティング方式がある。 風洞 天秤 鉄道総合技術研究所・風洞技術センターのつり線式6分力天秤

循環 (流体力学)

流体力学における循環 (じゅんかん、英: circulation) とは流体の速度をひとつの閉曲線について積算して得られる量である。循環は文字 Γ で表されることが多い。対象とする閉経路で囲われた領域の渦度積算量でもあり、渦運動の強度を表すために使われうる。非粘性バロトロピック流体の保存外力下では流れに沿って保存する。

天体力学

p=a(1-e^{2})} を半直弦 (英: semilatus rectum) と呼ぶ。 第2法則は角運動量の保存を意味する。第3法則に対応して、長半径 a {\displaystyle a} は平均角速度を表す平均運動 (英: mean motion) n = 2 π T {\displaystyle n={\frac

気体力学

気体力学(きたいりきがく)とは、気体について研究する流体力学の一分野。主に、気体の運動状態や、気体がその流動の中にある物体に及ぼす力などが研究対象となる。ロケットやジェットエンジンの開発に活用される。通常、気体は連続体と考えてよいが、気体が非常に希薄な場合には気体

オイラー方程式 (流体力学)

流体力学におけるオイラー方程式(オイラーほうていしき、英語: Euler equations)とは、完全流体を記述する運動方程式である。 この方程式は1755年にレオンハルト・オイラーにより定式化された。 完全流体とは粘性を持たない流体である。粘性がないため、境界条件として壁面でのすべりを許す必要がある。

流体

液体と気体との総称。 外力に対し, 自由に形を変え, また流動する。

体力

(1)継続的に物事を行うことができる, からだ全体の能力。 特に, 病気に対する抵抗力や疲労に対する回復力。 「~を養う」「~的に無理だ」「~がない」 (2)からだの運動能力。 「~測定」

計算流体力学研究所

株式会社計算流体力学研究所(けいさんりゅうたいりきがくけんきゅうじょ、英: Institute of Computational Fluid Dynamics: iCFD)は、東京都目黒区に本社を置く情報サービス会社である。流体解析に関わるコンサルティング、受託解析、ソフトウェア開発、計算機システムの構築・販売を主な業務内容とする。

連続体力学

応力という。 応力px(n)は面の法線nに平行であるとは限らない。例えばゴムでできた柱が重力に負けて横に歪むのは重力に垂直な方向に応力が生じている為である。 応力のうち法線方向の成分を法線応力、法線と垂直な成分を接線応力という。法線応力が法線と同じ方向の時の法線応力を張力、反対方向の時の法線応力を圧力という。

力信流

の流派。柔術、剣術、棒術を中心に、居合、小太刀術、縄術、十手術、鉄扇術を含む内容の流派である。 官部嵯峨入道は竹内流を学んだ後、愛宕山に籠もり修験者から秘伝を授かり、力信流を開いたと伝えられる。江戸時代は岡山藩(現 岡山県)内のみの伝承であったが、明治時代に大阪、名古屋、静岡県方面に伝播した。

ニュートン流体

ニュートン流体(ニュートンりゅうたい、英: Newtonian fluid)は、流れのせん断応力(接線応力)と流れの速度勾配(ずり速度、せん断速度)が比例した粘性の性質を持つ流体のこと。 この流れのことをニュートン流動と言う。 比例関係が成立した粘性率は、流体

ヘリシティー (流体)

は、非粘性、非圧縮性流れについてのオイラー方程式に従って、流体中で不変である。これは磁気ヘリシティー(英語版)の保存と同様である。 速度u が極性ベクトル、渦度ζが軸性ベクトルであることから、その内積であるヘリシティーH は擬スカラーである。鏡映対称な系ではヘリシティーは 0

ER流体

ER流体(イーアールりゅうたい、Electrorheological Fluid)または電気粘性流体は、機能性流体の一種で、平均 5μmの絶縁体の微粒子を絶縁液体(シリコンオイル)に加えてできる流体。ER流体の特性は電界を印加、除去することによってレオロジー挙動(粘度)が可逆的に変化できる。 『ER流体』