bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Για να διαμορφώσετε κάτι έτσι ώστε εάν μπορεί να κινηθεί τόσο αποτελεσματική και γρήγορα δυνατή μέσω υγρού ή αερίου;

Η διαδικασία διαμόρφωσης κάτι για να κινηθεί αποτελεσματικά και γρήγορα μέσω ενός υγρού ή αερίου ονομάζεται εξορθολογισμός .

Ακολουθεί μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο εξορθολογισμός:

* Μείωση της μεταφοράς: Ο πρωταρχικός στόχος της εξορθολογισμού είναι η ελαχιστοποίηση της οπισθέλκουσας, η αντίσταση που ασκεί ένα υγρό (υγρό ή αέριο) σε ένα κινούμενο αντικείμενο. Η σύρσιμο μπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους:

* dragcrict: Αυτό προκαλείται από την τριβή μεταξύ της επιφάνειας του αντικειμένου και του υγρού. Ο εξορθολογισμός βοηθά στη μείωση της έλξης τριβής δημιουργώντας μια ομαλή επιφάνεια με ελάχιστη αναταραχή.

* Drag Pressure: Αυτό συμβαίνει λόγω της διαφοράς πίεσης μεταξύ του εμπρόσθιου και του πίσω μέρους του αντικειμένου. Ο εξορθολογισμός βοηθά στη μείωση της οπισθέλκουσας πίεσης δημιουργώντας ένα σχήμα που επιτρέπει στο υγρό να ρέει ομαλά γύρω από το αντικείμενο.

* Το σχήμα έχει σημασία: Ένα βελτιωμένο σχήμα χαρακτηρίζεται τυπικά από μια ομαλή, στρογγυλεμένη άκρη και μια κωνική άκρη. Αυτό βοηθά το υγρό να ρέει ομαλά γύρω από το αντικείμενο, μειώνοντας τις αναταραχές και τη σύλληψη.

* Παραδείγματα: Ο εξορθολογισμός χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές, όπως:

* Οχήματα: Τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα, τα τρένα και ακόμη και τα ποδήλατα σχεδιάζονται με εξορθολογισμένα σχήματα για να βελτιώσουν την απόδοση και την ταχύτητα του καυσίμου.

* σκάφος: Τα σκάφη, τα υποβρύχια και ακόμη και τα υδρόβια ζώα εξορθολογίζονται για να μειώσουν την οπισθέλκουσα και να βελτιώσουν την κίνηση τους μέσα από το νερό.

* Άλλες εφαρμογές: Οι αρχές εξορθολογισμού χρησιμοποιούνται επίσης για το σχεδιασμό αθλητικού εξοπλισμού όπως μπάλες και μαγιό γκολφ, ακόμα και στο σχεδιασμό των ανεμογεννητριών για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Πέρα από το σχήμα, άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν πόσο αποτελεσματικά ένα αντικείμενο κινείται μέσα από ένα υγρό, όπως:

* Υλικό: Το υλικό του αντικειμένου μπορεί να επηρεάσει την έλξη του. Μια ομαλότερη επιφάνεια θα παράγει γενικά λιγότερη οπισθέλκουσα.

* ταχύτητα: Καθώς η ταχύτητα ενός αντικειμένου αυξάνεται, η οπισθέλκουσα αυξάνεται εκθετικά.

* Ιδιότητες υγρού: Το ιξώδες και η πυκνότητα του υγρού επηρεάζουν επίσης την οπισθέλκουσα.

Με την κατανόηση των αρχών της εξορθολογισμού, οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές μπορούν να δημιουργήσουν αντικείμενα που κινούνται πιο αποτελεσματικά και γρήγορα μέσω υγρών και αερίων.

Τι είναι η οστική αγωγιμότητα;

Τι είναι η οστική αγωγιμότητα;

Η αγωγιμότητα των οστών είναι η μετάδοση του ήχου στο εσωτερικό αυτί σας μέσω του οστού της γνάθου αντί του τυμπάνου σας. Έτρεχα στην πίστα για τζόκινγκ στο τοπικό μου πάρκο και έπεσα πάνω στον φίλο μου τον Ρον. Είχα δει τον Ρον να τρέχει την πίστα μερικές φορές κάθε εβδομάδα. Ωστόσο, τη συγκεκρ

Η παράξενη ομοιότητα των δικτύων νευρώνων και γαλαξιών

Η παράξενη ομοιότητα των δικτύων νευρώνων και γαλαξιών

Ο Christof Koch, κορυφαίος ερευνητής για τη συνείδηση ​​και τον ανθρώπινο εγκέφαλο, έχει ονομάσει περίφημα τον εγκέφαλο «το πιο περίπλοκο αντικείμενο στο γνωστό σύμπαν». Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Με εκατό δισεκατομμύρια νευρώνες και εκατό τρισεκατομμύρια συ

Κύκλωμα RLC σε σειρά με πηγή AC

Κύκλωμα RLC σε σειρά με πηγή AC

Όταν η αυτεπαγωγή L, η αντίσταση R και ο πυκνωτής C συνδέονται σε σειρά σε μια εναλλασσόμενη πηγή τάσης, τότε το κύκλωμα ονομάζεται κύκλωμα RLC. Καθώς είναι συνδεδεμένα σε σειρά, όλα θα έχουν την ίδια ποσότητα ρεύματος που θα διαρρέει, αλλά η τάση θα ποικίλλει. Εδώ το όνομα αυτού του κυκλώματος μπορ