Известные теоремы векторных полей [4] применимы и к полю скоростей. Теорема Стокса:
справедлива при ориентации обхода контура L и нормали к натянутой на него поверхности
при условии, что замкнутая поверхность
Полную производную по времени от скаляра A(
Производную
В последнем пределе W'–W образуется сдвигом элементарных площадок dS поверхности S, ограничивающей W, на расстояние VndS. Кроме того, при Dt ® 0: f(
Вектор
В вихревом поле по аналогии с полем скоростей выделяют вихревую линию:
и вихревую трубку. Так как через боковую поверхность вихревой трубки по определению нет потока ротора скорости, то из (1.13) вытекает постоянство такого потока через любое ее поперечное сечение (первая кинематическая теорема Гельмгольца о вихрях). Эта величина называется интенсивностью вихревой трубки. Согласно теореме Стокса (1.9) она равна циркуляции скорости по контуру, образующему вихревую трубку:
1.3. Уравнение неразрывности
Как известно, плотность вещества в физике вводится предельным переходом:
или в силу произвольности объема W:
Это уравнение носит название уравнения неразрывности (непрерывности).
Рассмотрим частные случаи уравнения неразрывности. Для стационарного (установившегося) движения сплошной среды из (1.16) с учетом (1.7) следует:
а если, кроме того, среда несжимаемая (
Т.е. по теореме Остроградского-Гаусса (1.10) установившийся поток скорости несжимаемой среды (1.4) сквозь любую замкнутую поверхность равен нулю. Так как через боковую поверхность трубки тока по определению нет потока скорости, то поток через любое ее поперечное сечение одинаков:
и численно равен объемному расходу сплошной среды. Отсюда можно сделать вывод: внутри объема несжимаемой сплошной среды трубки тока (а также линии тока) не могут ни начинаться, ни заканчиваться.
1.4. Безвихревое и вихревое движение
Движение сплошной среды в некоторой области называется безвихревым, если в ней
Из определения
Примерами безвихревого движения могут служить:
— состояние покоя среды,
— поступательное движение,
— источник и сток (когда частицы среды выходят из точки или входят в нее строго по лучам),
— движение среды вокруг некоторого кругового цилиндра по концентрическим окружностям со скоростью, обратно пропорциональной расстоянию от оси цилиндра.
Примерами вихревого движения могут служить:
— плоский сдвиг (когда скорость частиц вдоль некоторой плоскости пропорциональна расстоянию от этой плоскости),
— вращение среды вокруг некоторой оси, как твердого тела (в отличие от потенциального движения аналогичной геометрии в этом случае скорость с удалением от оси линейно возрастает!).
2. ДИНАМИКА СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
2.1. Силы и моменты в механике сплошной среды
Силы, распределенные по объему W, называются объемными или массовыми. Они обозначаются
Силы, распределенные по поверхности S, называются поверхностными. Поверхностные силы будем обозначать вектором
Внутренние поверхностные силы необходимо рассматривать при изучении движения отдельных частиц среды с учетом их механического влияния друг на друга. Так, например, происходит при относительном движении двух соседних соприкасающихся частиц. Это явление может наблюдаться в любом месте сплошной среды, причем для бесконечно малых частиц поверхности соприкосновения dS можно построить любым образом. Тогда и