Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Incompressible flow
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Incompressible_flow
http://dbpedia.org/ontology/abstract Un problema fluidodinamico viene detto di Un problema fluidodinamico viene detto di flusso incomprimibile, o spesso in letteratura tecnica flusso incompressibile, quando le variazioni di densità del fluido non hanno effetti apprezzabili sulla soluzione (e quindi la densità può essere considerata con buona approssimazione costante). Ciò avviene, ad esempio nei moti in aria a bassa velocità, all'incirca fino a velocità pari a circa 0,3 Mach. Inoltre, quasi tutti i problemi in cui vengono studiati dei liquidi vengono considerati di flusso incomprimibile. Da un punto di vista matematico un flusso si dice incomprimibile quando la divergenza del vettore velocità è nulla. In forma più compatta si scrive come In tale caso, partendo da un campo di temperatura omogeneo nello spazio, è possibile utilizzare una forma semplificata delle equazioni di Navier-Stokes, chiamate Equazioni di Navier-Stokes Incomprimibili, in cui non compare la terza equazione per l'evoluzione del campo della temperatura (o dell'energia). campo della temperatura (o dell'energia). , En inkompressibel fluid har så försumbart En inkompressibel fluid har så försumbart små densitetsvariationer att densiteten kan anses vara konstant. Tryckvariationerna i fluiden är så små att fluidens volym inte ändras (i enlighet med kontinuitetsekvationen). Gaser är inkompressibla upp till cirka en tredjedel av ljudets hastighet. Högre hastigheter leder till tryck- och värmeskillnader och därmed densitetsskillnader. Fluiden är då kompressibel.etsskillnader. Fluiden är då kompressibel. , Un fluide incompressible est un fluide dont le volume est considéré comme constant quelle que soit la pression qu'il subit, tout fluide étant en réalité sensible à la pression. , Es diu fluid incompressible quan el volum Es diu fluid incompressible quan el volum d'un fluid roman constant sota l'acció d'una pressió externa. Flux incompressible no implica que el fluid en ell mateix sigui incompressible. Flux incompressible implica que la densitat romangui constant dins una parcel·la de fluid que es mou amb la velocitat del fluid.uid que es mou amb la velocitat del fluid. , Um fluido incompressível é qualquer fluidoUm fluido incompressível é qualquer fluido cuja densidade sempre permanece constante com o tempo, e tem a capacidade de opor-se à compressão do mesmo sob qualquer condição. Na realidade, todos os fluidos são compressíveis, alguns mais que outros. A compressão de um fluido mede a alteração no volume de uma certa quantidade de líquido quando se submete a uma pressão exterior. Por exemplo, se é obstruída hermeticamente a saída de uma bomba de bicicleta e se empurra o êmbolo, vemos que podemos comprimir o ar que contém. Entretanto, se fazemos a mesma experiência com água em seu anterior, ou em dispositivo similar, como uma seringa, vemos que apenas podemos mover o êmbolo um mínimo, mais por deformação das próprias paredes da bomba ou seringa, porque a compressibilidade da água (e de qualquer líquido) é muito baixa. Por esta razão, para simplificar as equações da mecânica de fluidos, se considera que os líquidos são incompressíveis. Em termos matemáticos, isto significa que a densidade de tal fluido se supõe constante A equação da conservação da massa toma então uma forma particularmente simples: Sob forma integral em uma superfície fechada : o que indica a igualdade do volume de fluido que entra e que sai de um sistema sendo tratado (como um volume de controle). Ou também sob local A densidade é utilizada para determinar se um fluido é considerável, dentro desta teorização, incompressível ou compressível. Se a densidade do fluido é fixa (constante), o fluido é considerado incompressível; isto quer dizer que nem a massa nem o volume do fluido pode alterar-se. A água é um fluido incompressível. Ou seja que a quantidade de volume e a quantidade de massa permanecerão iguais, ainda que sob pressão. Um fluido com muitas moléculas muito juntas umas das outras tem uma densidade alta; um que tenha poucas moléculas e muito separadas, teria uma densidade mais baixa. A água, por exemplo, tem uma densidade muito mais alta que o ar, que é uma mistura de gases. Os gases (como o ar), são compressíveis. Podem expandir-se para preencher um novo volume. Quando isto ocorre, a massa não altera-se, mas o volume aumenta; desta maneira, a densidade do gás diminui no novo volume. Deve-se prestar atenção a todas as propriedades do fluido (ar, água) para definir as condições de fluxo. Isto se deve a que todas as propriedades estão conectadas entre si. Se a pressão ou a temperatura de um fluido altera-se, sua densidade geralmente também altera-se (a menos que se trate de um fluido incompressível). A densidade do ar em um dia quente é mais baixa que em um dia frio. A grandes alturas, onde a pressão é mais baixa, a densidade do ar é também mais baixa.xa, a densidade do ar é também mais baixa. , En mecánica de fluidos, un flujo se clasifEn mecánica de fluidos, un flujo se clasifica en compresible e incompresible, dependiendo del nivel de variación de la densidad del fluido durante ese flujo. La incompresibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incompresible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el flujo o el fluido es incompresible. En esencia, las densidades de los líquidos son constantes y así el flujo de ellos es típicamente incompresible. Cuando se analizan flujos de gas a velocidades altas, la velocidad del flujo a menudo se expresa en términos del número adimensional de Mach, que se define como donde v es la velocidad del flujo en ese medio y c es la velocidad del sonido en ese medio, cuyo valor es de 346 m/s en el aire a temperatura ambiente al nivel del mar. Se dice que un flujo es sónico cuando Ma=1, subsónico cuando Ma<1, supersónico cuando Ma>1, e hipersónico cuando Ma>>1.Los flujos de líquidos son incompresibles hasta un nivel alto de exactitud, pero el nivel de variación de la densidad en los flujos de gases y el nivel consecuente de aproximación que se hace cuando se modelan estos flujos como incompresibles depende del número de Mach.Con frecuencia, los flujos de gases se pueden aproximar como incompresibles si los cambios en la densidad se encuentran por debajo de alrededor de 100 m/s. Así el flujo de un gas no es necesariamente compresible.e un gas no es necesariamente compresible. , 非圧縮性流れ(ひあっしゅくせいながれ)または非圧縮の流れとは、流体力学において、流動非圧縮性流れ(ひあっしゅくせいながれ)または非圧縮の流れとは、流体力学において、流動による密度変化が起きない流れ場である。狭義には密度一定の流れ場を指す。縮まない流体とも呼ばれる。連続体力学における非圧縮性の概念を流体に適用したものである。 言い換えると、非圧縮とは速度の発散なしのこと(この表現が等価である理由は後述)。発散なしは「ダイバージェンス・フリー」と言われる。 流体力学における非圧縮性とは、流れ場とくに速度場の性状を示す語であり流体の物性のことではない。油圧機構などの分野で水や油といった作動流体についていう非圧縮性とは異なる。 非圧縮(性)流れに対して、流動による密度変化が顕著な流れを圧縮性流れという。マッハ数(局所音速と流速との比)が1よりはるかに小さい流れは非圧縮とみなして扱われる。マッハ数が概ね0.3を超えるか、または流体が非常に大きな圧力変化を受ける場合に、圧縮性の影響は考慮される。気体は容器に閉じ込めることで圧縮できるが、多くの状況は低マッハ数であり非圧縮流れとして扱われる。逆に液体は容器に入れて圧縮することは難しいが、マッハ数が大きければ圧縮性流れとして扱われる。 厳密にいうと完全な非圧縮流れは自然界には存在しないため非圧縮流れとは一種の近似モデルである。うと完全な非圧縮流れは自然界には存在しないため非圧縮流れとは一種の近似モデルである。 , Несжимаемая жидкость — математическая модель сплошной среды, плотность которой сохраняется при изменении давления. Дивергенция вектора скорости в такой модели равна нулю, поэтому поле скорости описывается соленоидальным векторным полем. , Нести́слива рідина́ (англ. incompressible Нести́слива рідина́ (англ. incompressible flow) — математична модель суцільного рідкого середовища, густина якого залишається незмінною при зміні тиску в ньому. У змінних Ейлера це означає, що , або Дивергенція вектора швидкості у такій моделі дорівнює нулю , тому поле швидкості описується соленоїдним векторним полем.ті описується соленоїдним векторним полем. , In fluid mechanics or more generally contiIn fluid mechanics or more generally continuum mechanics, incompressible flow (isochoric flow) refers to a flow in which the material density is constant within a fluid parcel—an infinitesimal volume that moves with the flow velocity. An equivalent statement that implies incompressibility is that the divergence of the flow velocity is zero (see the derivation below, which illustrates why these conditions are equivalent). Incompressible flow does not imply that the fluid itself is incompressible. It is shown in the derivation below that (under the right conditions) even compressible fluids can – to a good approximation – be modelled as an incompressible flow. Incompressible flow implies that the density remains constant within a parcel of fluid that moves with the flow velocity.f fluid that moves with the flow velocity. , 在連續介質力學裏,不可壓縮流是流速的散度等於零的流動,更精確地稱為等容流。這理想流動在連續介質力學裏,不可壓縮流是流速的散度等於零的流動,更精確地稱為等容流。這理想流動可以用來簡化理論分析。實際而言,所有的物質多多少少都是可壓縮的。「等容」這一術語指的是流動性質,不是物質性質;是說在某種狀況,一個可壓縮流體會有不可壓縮流的動作。由於做了不可壓縮這假設,物質流動的主導方程式能夠極大地簡化。 不可壓縮流遵守以下方程式: ; 其中, 是物質流動的速度。 根據連續方程式, ; 其中, 是物質密度。 以隨體導數(material derivative)表達, 。 由於 ,一個流動是不可壓縮流,若且唯若 。 也就是說,隨著物質元素的移動,質量密度是常數。,一個流動是不可壓縮流,若且唯若 。 也就是說,隨著物質元素的移動,質量密度是常數。
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 461477
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 11924
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1064349893
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Mach_number + , http://dbpedia.org/resource/Material_derivative + , http://dbpedia.org/resource/Substantive_derivative + , http://dbpedia.org/resource/Surface_integral + , http://dbpedia.org/resource/Compressibility + , http://dbpedia.org/resource/Category:Fluid_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Infinitesimal + , http://dbpedia.org/resource/Atmospheric_sciences + , http://dbpedia.org/resource/Continuum_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Compressible_fluid + , http://dbpedia.org/resource/Fluid_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Vector_calculus_identities + , http://dbpedia.org/resource/Total_derivative + , http://dbpedia.org/resource/Solenoidal + , http://dbpedia.org/resource/Divergence + , http://dbpedia.org/resource/Fluid_parcel + , http://dbpedia.org/resource/Isochoric_process + , http://dbpedia.org/resource/Volume_integral + , http://dbpedia.org/resource/Laplacian_vector_field + , http://dbpedia.org/resource/Chain_rule + , http://dbpedia.org/resource/Fluid_flow + , http://dbpedia.org/resource/Flow_velocity + , http://dbpedia.org/resource/Irrotational_field + , http://dbpedia.org/resource/Conservation_of_mass + , http://dbpedia.org/resource/Navier%E2%80%93Stokes_equations + , http://dbpedia.org/resource/Curl_%28mathematics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Divergence_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Density + , http://dbpedia.org/resource/Euler_equations_%28fluid_dynamics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Atmospheric_stratification + , http://dbpedia.org/resource/Bernoulli%27s_principle + , http://dbpedia.org/resource/Control_volume + , http://dbpedia.org/resource/Projection_method_%28fluid_dynamics%29 +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Oiint + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:More_citations_needed + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Use_Canadian_English + , http://dbpedia.org/resource/Template:Redirect +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Fluid_mechanics +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Incompressible_flow?oldid=1064349893&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Incompressible_flow +
owl:sameAs http://it.dbpedia.org/resource/Flusso_incomprimibile + , http://bn.dbpedia.org/resource/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9 + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E9%9D%9E%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E6%80%A7%E6%B5%81%E3%82%8C + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E5%A3%93%E7%B8%AE%E6%B5%81 + , http://pt.dbpedia.org/resource/Fluido_incompress%C3%ADvel + , http://fr.dbpedia.org/resource/Fluide_incompressible + , http://rdf.freebase.com/ns/m.02cbv_ + , http://ta.dbpedia.org/resource/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81 + , http://ca.dbpedia.org/resource/Fluid_incompressible + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1 + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C + , http://www.wikidata.org/entity/Q1663717 + , https://global.dbpedia.org/id/dynG + , http://de.dbpedia.org/resource/Inkompressibles_Fluid + , http://he.dbpedia.org/resource/%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99_%D7%93%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%94 + , http://ckb.dbpedia.org/resource/%D9%84%DB%8E%D8%B4%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D9%86%DB%95%D9%BE%DB%95%D8%B3%D8%AA%DB%8E%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88 + , http://sv.dbpedia.org/resource/Inkompressibel_fluid + , http://dbpedia.org/resource/Incompressible_flow + , http://es.dbpedia.org/resource/Flujo_incompresible +
rdfs:comment Un problema fluidodinamico viene detto di Un problema fluidodinamico viene detto di flusso incomprimibile, o spesso in letteratura tecnica flusso incompressibile, quando le variazioni di densità del fluido non hanno effetti apprezzabili sulla soluzione (e quindi la densità può essere considerata con buona approssimazione costante). In tale caso, partendo da un campo di temperatura omogeneo nello spazio, è possibile utilizzare una forma semplificata delle equazioni di Navier-Stokes, chiamate Equazioni di Navier-Stokes Incomprimibili, in cui non compare la terza equazione per l'evoluzione del campo della temperatura (o dell'energia). campo della temperatura (o dell'energia). , Un fluide incompressible est un fluide dont le volume est considéré comme constant quelle que soit la pression qu'il subit, tout fluide étant en réalité sensible à la pression. , En mecánica de fluidos, un flujo se clasifEn mecánica de fluidos, un flujo se clasifica en compresible e incompresible, dependiendo del nivel de variación de la densidad del fluido durante ese flujo. La incompresibilidad es una aproximación y se dice que el flujo es incompresible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el flujo o el fluido es incompresible. En esencia, las densidades de los líquidos son constantes y así el flujo de ellos es típicamente incompresible.ujo de ellos es típicamente incompresible. , Несжимаемая жидкость — математическая модель сплошной среды, плотность которой сохраняется при изменении давления. Дивергенция вектора скорости в такой модели равна нулю, поэтому поле скорости описывается соленоидальным векторным полем. , In fluid mechanics or more generally contiIn fluid mechanics or more generally continuum mechanics, incompressible flow (isochoric flow) refers to a flow in which the material density is constant within a fluid parcel—an infinitesimal volume that moves with the flow velocity. An equivalent statement that implies incompressibility is that the divergence of the flow velocity is zero (see the derivation below, which illustrates why these conditions are equivalent).ates why these conditions are equivalent). , 非圧縮性流れ(ひあっしゅくせいながれ)または非圧縮の流れとは、流体力学において、流動非圧縮性流れ(ひあっしゅくせいながれ)または非圧縮の流れとは、流体力学において、流動による密度変化が起きない流れ場である。狭義には密度一定の流れ場を指す。縮まない流体とも呼ばれる。連続体力学における非圧縮性の概念を流体に適用したものである。 言い換えると、非圧縮とは速度の発散なしのこと(この表現が等価である理由は後述)。発散なしは「ダイバージェンス・フリー」と言われる。 流体力学における非圧縮性とは、流れ場とくに速度場の性状を示す語であり流体の物性のことではない。油圧機構などの分野で水や油といった作動流体についていう非圧縮性とは異なる。 非圧縮(性)流れに対して、流動による密度変化が顕著な流れを圧縮性流れという。マッハ数(局所音速と流速との比)が1よりはるかに小さい流れは非圧縮とみなして扱われる。マッハ数が概ね0.3を超えるか、または流体が非常に大きな圧力変化を受ける場合に、圧縮性の影響は考慮される。気体は容器に閉じ込めることで圧縮できるが、多くの状況は低マッハ数であり非圧縮流れとして扱われる。逆に液体は容器に入れて圧縮することは難しいが、マッハ数が大きければ圧縮性流れとして扱われる。 厳密にいうと完全な非圧縮流れは自然界には存在しないため非圧縮流れとは一種の近似モデルである。うと完全な非圧縮流れは自然界には存在しないため非圧縮流れとは一種の近似モデルである。 , 在連續介質力學裏,不可壓縮流是流速的散度等於零的流動,更精確地稱為等容流。這理想流動在連續介質力學裏,不可壓縮流是流速的散度等於零的流動,更精確地稱為等容流。這理想流動可以用來簡化理論分析。實際而言,所有的物質多多少少都是可壓縮的。「等容」這一術語指的是流動性質,不是物質性質;是說在某種狀況,一個可壓縮流體會有不可壓縮流的動作。由於做了不可壓縮這假設,物質流動的主導方程式能夠極大地簡化。 不可壓縮流遵守以下方程式: ; 其中, 是物質流動的速度。 根據連續方程式, ; 其中, 是物質密度。 以隨體導數(material derivative)表達, 。 由於 ,一個流動是不可壓縮流,若且唯若 。 也就是說,隨著物質元素的移動,質量密度是常數。,一個流動是不可壓縮流,若且唯若 。 也就是說,隨著物質元素的移動,質量密度是常數。 , Es diu fluid incompressible quan el volum Es diu fluid incompressible quan el volum d'un fluid roman constant sota l'acció d'una pressió externa. Flux incompressible no implica que el fluid en ell mateix sigui incompressible. Flux incompressible implica que la densitat romangui constant dins una parcel·la de fluid que es mou amb la velocitat del fluid.uid que es mou amb la velocitat del fluid. , Um fluido incompressível é qualquer fluidoUm fluido incompressível é qualquer fluido cuja densidade sempre permanece constante com o tempo, e tem a capacidade de opor-se à compressão do mesmo sob qualquer condição. Na realidade, todos os fluidos são compressíveis, alguns mais que outros. A compressão de um fluido mede a alteração no volume de uma certa quantidade de líquido quando se submete a uma pressão exterior. Por exemplo, se é obstruída hermeticamente a saída de uma bomba de bicicleta e se empurra o êmbolo, vemos que podemos comprimir o ar que contém. Entretanto, se fazemos a mesma experiência com água em seu anterior, ou em dispositivo similar, como uma seringa, vemos que apenas podemos mover o êmbolo um mínimo, mais por deformação das próprias paredes da bomba ou seringa, porque a compressibilidade da água (e de qualquer lcompressibilidade da água (e de qualquer l , Нести́слива рідина́ (англ. incompressible Нести́слива рідина́ (англ. incompressible flow) — математична модель суцільного рідкого середовища, густина якого залишається незмінною при зміні тиску в ньому. У змінних Ейлера це означає, що , або Дивергенція вектора швидкості у такій моделі дорівнює нулю , тому поле швидкості описується соленоїдним векторним полем.ті описується соленоїдним векторним полем. , En inkompressibel fluid har så försumbart En inkompressibel fluid har så försumbart små densitetsvariationer att densiteten kan anses vara konstant. Tryckvariationerna i fluiden är så små att fluidens volym inte ändras (i enlighet med kontinuitetsekvationen). Gaser är inkompressibla upp till cirka en tredjedel av ljudets hastighet. Högre hastigheter leder till tryck- och värmeskillnader och därmed densitetsskillnader. Fluiden är då kompressibel.etsskillnader. Fluiden är då kompressibel.
rdfs:label Нестислива рідина , 不可壓縮流 , Inkompressibles Fluid , Fluide incompressible , Несжимаемая жидкость , Fluido incompressível , Flusso incomprimibile , Incompressible flow , Fluid incompressible , Inkompressibel fluid , 非圧縮性流れ , Flujo incompresible
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Incompressible_fluid + , http://dbpedia.org/resource/Incompressible + , http://dbpedia.org/resource/Numerical_methods_for_incompressible_flow + , http://dbpedia.org/resource/Incompressible_Fluid + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Advection + , http://dbpedia.org/resource/Momentum + , http://dbpedia.org/resource/Laplace%27s_equation + , http://dbpedia.org/resource/Squeeze_mapping + , http://dbpedia.org/resource/Superheated_steam + , http://dbpedia.org/resource/Streamline_upwind_Petrov%E2%80%93Galerkin_pressure-stabilizing_Petrov%E2%80%93Galerkin_formulation_for_incompressible_Navier%E2%80%93Stokes_equations + , http://dbpedia.org/resource/Rayleigh_flow + , http://dbpedia.org/resource/Geophysical_fluid_dynamics + , http://dbpedia.org/resource/Incremental_deformations + , http://dbpedia.org/resource/Aeronautics + , http://dbpedia.org/resource/Coolfluid + , http://dbpedia.org/resource/Hydrostatic_seal + , http://dbpedia.org/resource/List_of_nonlinear_partial_differential_equations + , http://dbpedia.org/resource/Fluid_dynamics + , http://dbpedia.org/resource/Stagnation_temperature + , http://dbpedia.org/resource/Smoothed-particle_hydrodynamics + , http://dbpedia.org/resource/Stokes_wave + , http://dbpedia.org/resource/Stagnation_point + , http://dbpedia.org/resource/Stokes%27_law + , http://dbpedia.org/resource/Stokes_stream_function + , http://dbpedia.org/resource/Stagnation_pressure + , http://dbpedia.org/resource/Cnoidal_wave + , http://dbpedia.org/resource/Airy_wave_theory + , http://dbpedia.org/resource/Groundwater_model + , http://dbpedia.org/resource/Poloidal%E2%80%93toroidal_decomposition + , http://dbpedia.org/resource/Closed_and_exact_differential_forms + , http://dbpedia.org/resource/Nambu_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Boussinesq_approximation_%28water_waves%29 + , http://dbpedia.org/resource/Eitan_Tadmor + , http://dbpedia.org/resource/Volume_viscosity + , http://dbpedia.org/resource/Andrew_Majda + , http://dbpedia.org/resource/Jeans_equations + , http://dbpedia.org/resource/Darrieus%E2%80%93Landau_instability + , http://dbpedia.org/resource/Compressible_flow + , http://dbpedia.org/resource/Potential_flow + , http://dbpedia.org/resource/Convection%E2%80%93diffusion_equation + , http://dbpedia.org/resource/Reynolds_stress + , http://dbpedia.org/resource/Prandtl%E2%80%93Glauert_transformation + , http://dbpedia.org/resource/Rayleigh%27s_equation_%28fluid_dynamics%29 + , http://dbpedia.org/resource/General-purpose_computing_on_graphics_processing_units + , http://dbpedia.org/resource/Phillip_Colella + , http://dbpedia.org/resource/Vortex_stretching + , http://dbpedia.org/resource/Helena_J._Nussenzveig_Lopes + , http://dbpedia.org/resource/Projection_method_%28fluid_dynamics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Applied_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Computational_anatomy + , http://dbpedia.org/resource/Boundary_layer + , http://dbpedia.org/resource/Fluid_parcel + , http://dbpedia.org/resource/Laplace_operator + , http://dbpedia.org/resource/Symmetry_breaking + , http://dbpedia.org/resource/Kleiber%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Navier%E2%80%93Stokes_equations + , http://dbpedia.org/resource/First_law_of_thermodynamics_%28fluid_mechanics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Velocity_potential + , http://dbpedia.org/resource/Orifice_plate + , http://dbpedia.org/resource/Astrophysical_fluid_dynamics + , http://dbpedia.org/resource/Euler_equations_%28fluid_dynamics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Ivo_Babu%C5%A1ka + , http://dbpedia.org/resource/Incompressible_fluid + , http://dbpedia.org/resource/D%27Alembert%27s_paradox + , http://dbpedia.org/resource/Annual_Review_of_Fluid_Mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Helmholtz_minimum_dissipation_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Kelvin%27s_minimum_energy_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Taylor%E2%80%93Proudman_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Physics-informed_neural_networks + , http://dbpedia.org/resource/Squeeze_flow + , http://dbpedia.org/resource/Elementary_flow + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28I%29 + , http://dbpedia.org/resource/Agros2D + , http://dbpedia.org/resource/Open-channel_flow + , http://dbpedia.org/resource/Shallow_water_equations + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_aerospace_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Line_integral + , http://dbpedia.org/resource/Alison_Ramage + , http://dbpedia.org/resource/Magnetohydrodynamic_turbulence + , http://dbpedia.org/resource/Mach_number + , http://dbpedia.org/resource/Dynamic_pressure + , http://dbpedia.org/resource/Bernoulli%27s_principle + , http://dbpedia.org/resource/Mechanical_explanations_of_gravitation + , http://dbpedia.org/resource/Flight_dynamics_%28fixed-wing_aircraft%29 + , http://dbpedia.org/resource/Hydraulic_head + , http://dbpedia.org/resource/Stream_function + , http://dbpedia.org/resource/Insect_flight + , http://dbpedia.org/resource/Unified_methods_for_Computing_Incompressible_and_Compressible_flow + , http://dbpedia.org/resource/Aeroacoustics + , http://dbpedia.org/resource/Aerodynamic_potential-flow_code + , http://dbpedia.org/resource/Incompressible + , http://dbpedia.org/resource/Torricelli%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Pressure-correction_method + , http://dbpedia.org/resource/Navier%E2%80%93Stokes_existence_and_smoothness + , http://dbpedia.org/resource/Vorticity_equation + , http://dbpedia.org/resource/Fanno_flow + , http://dbpedia.org/resource/Hydrodynamic_stability + , http://dbpedia.org/resource/Interchange_instability + , http://dbpedia.org/resource/Viscous_vortex_domains_method + , http://dbpedia.org/resource/Flux + , http://dbpedia.org/resource/Arnold%E2%80%93Beltrami%E2%80%93Childress_flow + , http://dbpedia.org/resource/Archimedes_number + , http://dbpedia.org/resource/Enstrophy + , http://dbpedia.org/resource/Moving_particle_semi-implicit_method + , http://dbpedia.org/resource/Hydraulic_macroeconomics + , http://dbpedia.org/resource/Numerical_methods_for_incompressible_flow + , http://dbpedia.org/resource/Incompressibility + , http://dbpedia.org/resource/Incompressible_Fluid + , http://dbpedia.org/resource/Incompressible_fluid_flow + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Incompressible_flow + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Incompressible_flow + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.