분사(유체)
Jet (fluid)제트는 보통 노즐, 구멍 또는 [1]오리피스로부터 주변 매체에 투사되는 유체의 흐름입니다.제트는 흩어지지 않고 장거리를[quantify] 이동할 수 있습니다.
제트 오일은 주변 유체 매체에 비해 운동량이 높습니다.주변 매체가 제트와 같은 유체로 구성되어 있고, 이 유체가 점도를 가지고 있는 경우,[2] 인크테인먼트라고 하는 공정으로 제트와 함께 주변 유체를 반송한다.
몇몇 동물들, 특히 두족류들은 로켓 엔진이나 제트 엔진처럼 제트 추진력으로 움직인다.
적용들
액체 분출은 많은 다른 영역에서 사용된다.일상 생활에서는, 예를 들면 수도꼭지, 샤워기, 스프레이 캔에서 나오는 것을 볼 수 있습니다.농업에서는 관개 및 농작물 보호 제품의 응용에 있어 역할을 한다.의학 분야에서는 주사 시술이나 흡입기 등에서 액체 분출물을 찾을 수 있습니다.업계는 워터젯 절단, 코팅 재료 또는 냉각 타워에 액체 제트를 사용합니다.내연기관의 효율에 필수적인 것은 무화 액체 분사이다.그러나 그것들은 또한 단백질의 [3]연구, 상전이,[4] 물질의 [5]극한 상태, 레이저 플라즈마,[6] 고조파 생성,[7] 그리고 입자 물리학 [8]실험에서도 중요한 역할을 한다.또한 몇몇 동물들, 특히 두족류는 제트 추진력으로 움직인다.가스 제트는 로켓 엔진과 제트 엔진에서 발견됩니다.
「 」를 참조해 주세요.
- 평면 역류 제트
- 빅클리 제트
- 란다우-스콰이어 제트
- 슐리칭 제트
- 제트 노즐, 제트 형성 방법
- 제트 댐핑, 제트는 이를 방출하는 장치에서 각 운동량을 운반합니다.
- 제트 소음
- 피바다
- 천체물리 제트
- 용암분수
- 고압 제트
레퍼런스
- ^ "Definition of JET". www.merriam-webster.com. Retrieved 2022-01-13.
- ^ Swain, Prakash Chandra (2016). "Fluid Dynamics Lecture Notes" (PDF). www.vssut.ac.in. Retrieved 26 July 2021.
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: CS1 maint :url-status (링크) - ^ Frauke Bierau; et al. (2010), "Catching Proteins in Liquid Helium Droplets", Physical Review Letters, vol. 105, no. 13, p. 133402, doi:10.1103/PhysRevLett.105.133402
- ^ Matthias Kühnel; et al. (2011), "Time-Resolved Study of Crystallization in Deeply Cooled Liquid Parahydrogen", Physical Review Letters, vol. 106, p. 245301, doi:10.1103/physrevlett.106.245301
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: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크) - ^ Gianluigi Boca (2014), "The PANDA experiment: physics goals and experimental setup", EPJ Web of Conferences, vol. 72, p. 00002, doi:10.1051/epjconf/20147200002
- Pijush K. Kundu 및 Ira M. Cohen, "Fluid mechanics, Volume 10", Elsevier, Burlington, MA, USA (2008), ISBN 978-0-12-373735-9
- Falkovich, G. (2011). Fluid Mechanics, a short course for physicists. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-00575-4.