Oturum Aç

Applying the conservation of energy principle or the work-energy theorem to an incompressible, inviscid fluid in laminar, steady, irrotational flow leads to Bernoulli's equation. It states that the sum of the fluid pressure, potential, and kinetic energy per unit volume is constant along a streamline.

All the terms in the equation have the dimension of energy per unit volume. The kinetic energy per unit volume is called the kinetic energy density, and the potential energy per unit volume is called the potential energy density.

It is important to note that the liquid's density should not change through the flow; that is, it should be incompressible. The flow should also be laminar and not turbulent. Bernoulli's equation is applicable for gases that have negligible compressibility effects. For such gases, the density is assumed to be constant and is treated as an incompressible fluid. Since gases are generally compressible, the equation does not apply to them.

Although a simple restatement of the energy conservation principle with a few critical assumptions, the equation makes it easy to calculate pressure at different points if speeds are known.

Etiketler

Energy ConservationBernoulli s EquationIncompressible FluidInviscid FluidLaminar FlowIrrotational FlowKinetic Energy DensityPotential Energy DensityFluid PressureCompressibility EffectsPressure Calculation

Bölümden 13:

article

Now Playing

13.21 : Energy Conservation and Bernoulli's Equation

Akışkanlar Mekaniği

6.7K Görüntüleme Sayısı

article

13.1 : Sıvıların Özellikleri

Akışkanlar Mekaniği

3.5K Görüntüleme Sayısı

article

13.2 : Yoğunluk

Akışkanlar Mekaniği

13.0K Görüntüleme Sayısı

article

13.3 : Akışkanların Basıncı

Akışkanlar Mekaniği

13.6K Görüntüleme Sayısı

article

13.4 : Atmosferik Basıncın Değişimi

Akışkanlar Mekaniği

1.8K Görüntüleme Sayısı

article

13.5 : Pascal Yasası

Akışkanlar Mekaniği

7.8K Görüntüleme Sayısı

article

13.6 : Pascal Yasasının Uygulanması

Akışkanlar Mekaniği

7.8K Görüntüleme Sayısı

article

13.7 : Basınç Göstergeleri

Akışkanlar Mekaniği

2.9K Görüntüleme Sayısı

article

13.8 : Yüzdürme

Akışkanlar Mekaniği

7.5K Görüntüleme Sayısı

article

13.9 : Arşimet Prensibi

Akışkanlar Mekaniği

7.5K Görüntüleme Sayısı

article

13.10 : Yoğunluk ve Arşimet Prensibi

Akışkanlar Mekaniği

6.4K Görüntüleme Sayısı

article

13.11 : Hızlandırıcı Sıvılar

Akışkanlar Mekaniği

965 Görüntüleme Sayısı

article

13.12 : Yüzey Gerilimi ve Yüzey Enerjisi

Akışkanlar Mekaniği

1.3K Görüntüleme Sayısı

article

13.13 : Bir damla ve bir baloncuk içindeki aşırı basınç

Akışkanlar Mekaniği

1.5K Görüntüleme Sayısı

article

13.14 : Temas Açısı

Akışkanlar Mekaniği

11.4K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır