95. Граничные условия
 
На твердых поверхностях скорость  равна нулю, или, в более общем виде, скорость на поверхности непрерывна. Исключение из этого правила встречалось в разд. 62, посвященном электрокинетическим явлениям, где разрыв скорости был связан с тангенциальным электрическим полем. Однако этот разрыв получен после анализа течения в диффузном двойном слое, тогда как в детальном анализе скорость была непрерывной. Впрочем, нет необходимости рассматривать электрокинетические явления во всех процессах.
 равна нулю, или, в более общем виде, скорость на поверхности непрерывна. Исключение из этого правила встречалось в разд. 62, посвященном электрокинетическим явлениям, где разрыв скорости был связан с тангенциальным электрическим полем. Однако этот разрыв получен после анализа течения в диффузном двойном слое, тогда как в детальном анализе скорость была непрерывной. Впрочем, нет необходимости рассматривать электрокинетические явления во всех процессах. 
На границе раздела двух жидкостей скорость может быть заранее неизвестной, и тогда приходится рассматривать связь между напряжениями трения в обеих фазах. Если граница раздела имеет пренебрежимо малую массу [см. примечание к уравнению (50-4)], то силы на границе раздела должны уравновешиваться. В простейшем случае это означает непрерывность тангенциального напряжения (трения). 
 
где  главные радиусы кривизны поверхности. Нормальные составляющие
 главные радиусы кривизны поверхности. Нормальные составляющие  наряду с нормальным вязким напряжением включают также термодинамическое давление
 наряду с нормальным вязким напряжением включают также термодинамическое давление  Нужные знаки при радиусах кривизны в уравнении (95-6) подбираются так, чтобы давление внутри капли или пузырька было больше наружного давления.
 Нужные знаки при радиусах кривизны в уравнении (95-6) подбираются так, чтобы давление внутри капли или пузырька было больше наружного давления. 
Эти элементы динамики поверхности являются составной частью анализа электрокапиллярных явлений  
 
Заметим, что в уравнении (93-4) или (94-4) фигурирует лишь градиент давления. Следовательно, иногда можно решить задачу, пользуясь этим градиентом и вовсе не обращаясь к самому давлению. В этом случае достаточно выбрать давление лишь в одной точке.