Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
بيت » مبدأ برنولي

مبدأ برنولي

1738
  • Daniel Bernoulli
Aircraft wing demonstrating Bernoulli's principle in fluid mechanics for lift generation.

(صورة تم إنشاؤها للتوضيح فقط)

ينص مبدأ برنولي على أنه بالنسبة للجريان غير اللزج، تحدث زيادة في سرعة السائل بالتزامن مع انخفاض في ضغط أو انخفاض في طاقتها الكامنة. إنه بيان لـ الحفاظ على الطاقة بالنسبة لسائل متحرك، يتم التعبير عنه عادة على النحو التالي: [latex]p + frac{1}{2}rho v^2 + rho gh = text{constant}[/latex] على طول خط انسيابي.

يُشتق مبدأ برنولي من مبدأ حفظ الطاقة المطبق على مائع مثالي في حالة حركة. تمثل الحدود الثلاثة للمعادلة أشكالًا مختلفة من الطاقة لكل وحدة حجم. يمثِّل الحد [latex]p[/latex] الضغط السكوني الذي يمثِّل الطاقة الداخلية للمائع. ويمثّل الحد [latex] \frac{1}{2}\rho v^2[/latex] الضغط الديناميكي، وهو الطاقة الحركية للمائع أثناء الحركة. أما الحد الأخير، [latex]\rho gh[/latex]، فهو الضغط الهيدروستاتيكي، الذي يمثّل طاقة وضع المائع بسبب ارتفاعه [latex]h[/latex] في مجال الجاذبية [latex]g[/latex]. يؤكد المبدأ أن مجموع هذه الحدود الثلاثة يظل ثابتًا على طول خط انسياب واحد.

It is crucial to understand the assumptions under which Bernoulli’s principle is valid: the flow must be steady (velocity at a point does not change with time), incompressible (density is constant), and inviscid (no frictional forces from viscosity). These are significant limitations, meaning the principle is an idealization. In real-world applications, viscous effects can cause energy losses that are not accounted for in the basic equation.

على الرغم من استخدامها غالبًا لتقديم تفسير مبسّط للرفع الديناميكي الهوائي - حيث يتحرّك الهواء بشكل أسرع فوق السطح العلوي المنحني للجناح ليخلق ضغطًا أقل مقارنةً بالسطح السفلي المسطح - إلا أن هذه الصورة غير مكتملة. ويتطلب التفسير الكامل للرفع أيضاً النظر في قانون نيوتن الثالث وانحراف الهواء إلى أسفل (الرذاذ السفلي). وعلى الرغم من ذلك، يوفر مبدأ برنولي أداة قوية وبديهية لتحليل من الدرجة الأولى للعديد من ظواهر ديناميكا الموائع، بدءًا من قياس معدلات التدفق باستخدام مقياس فنتوري إلى فهم كيفية عمل مرذاذ العطور.

UNESCO Nomenclature: 2210
- الميكانيكا

يكتب

النظام التجريدي

الاضطراب

التأسيسية

الاستخدام

الاستخدام الواسع النطاق

السلائف

  • قوانين إسحاق نيوتن للحركة
  • أعمال ليونارد أويلر في ديناميكا الموائع
  • المفاهيم المبكرة للحفاظ على الطاقة
  • دراسات الضغط لإيفانجيليستا توريشيلي وبليز باسكال

التطبيقات

  • توليد رفع جناح الطائرة (كعامل مساهم)
  • المكربنات في المحركات
  • عدادات فنتوري لقياس التدفق
  • البخاخات وبنادق الرش
  • أنابيب بيتو لقياس سرعة الهواء

براءات الاختراع:

NA

أفكار ابتكارات محتملة

بسبب عمليات جمع البيانات من خلال برامج الروبوت، والتي تتجاوز حاليًا 40 ألفًا يوميًا، فإن هذا المحتوى مخصص لأعضاء المجتمع فقط.
> تسجيل الدخول < أو > سجل < (مجاني 100٪) للوصول إلى هذا، وكذلك جميع المحتويات والأدوات الأخرى المقيدة.

ذات صلة ب: مبدأ بيرنولي، ديناميكا الموائع، حفظ الطاقة، الضغط، السرعة، السريان غير اللزج، خط الانسياب، الديناميكا الهوائية.

السياق التاريخي

مبدأ برنولي

1672
1687
1687
1738
1750
1757
1788
1650
1678
1687
1687
1738
1750
1785
1788

(إذا كان التاريخ غير معروف أو غير ذي صلة، على سبيل المثال "ميكانيكا الموائع"، يتم توفير تقدير تقريبي لظهوره الملحوظ)

الاختراع والابتكار والمبادئ التقنية ذات الصلة

الصور بالحجم الكامل والتنزيلات متاحة فقط 100% مجاناً للأعضاء المسجلين.