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第2讲-牛顿内摩擦定律

当液固接触时,液体表面的切面与固体壁在液体内部所夹的角。 θ90°;液体润湿固体 θ 90°;液体不润湿固体 θ θ h h 接触角 内聚力附着力 水倒在玻璃板上 内聚力附着力 水银倒在玻璃板上 将一小管插入液体中,管内液体升高或降低,称为毛细现象. 它是由表面张力和接触角引起的。 θ θ h h 毛细现象 液柱上升或下降的高度与管径成反比。 为什么水通常被视为不可压缩流体 因为水的K=2×109Pa ,水的体积变化很小,可忽略不计,所以通常可把水视为不可压缩流体。 自来水水龙头突然开启或关闭时,水是否为不可压缩流体?为什么 为可压缩流体。压缩性是流体的基本属性,任何流体,压强升高,体积减小。此时引起水龙头附近处的压强变化,且变幅较大。 理想流体有无能量损失?为什么? 无。因为理想流体μ=0 ,没有切应力。 流体的粘度与哪些因素有关?它们随温度如何变化? 流体的种类、温度、压强。液体粘度随温度升高而减小,气体粘度随温度升高而增大。 为什么荷叶上的露珠总是呈球形? 表面张力的作用。内聚力大于吸附力。 一块毛巾,一头搭在脸盆内的水中, 一头在脸盆外,过了一段时间后,脸盆外的台子上湿了一大块,为什么? 毛细现象。 为什么测压管的管径通常不能小于1cm? 如管的内径过小,就会引起毛细现象,毛细管内液面上升或下降的高度较大,从而引起过大的误差。 若测压管的读数为h1?,毛细升高为 h2, 则该点的测压管实际高度为多少?(测压管的工作流体分别为水和水银) ?h1-h2 ——水????? h1+h2 ——水银 * * 流体的压缩性:流体在其所受压强增大时体积缩小的性质。 压缩率(压缩性系数):温度保持不变,单位压强升高所引起的体积相对减小值。其值越大,流体越容易压缩,反之,不容易压缩。 * 体积模量 意义:温度不变时,单位体积的变化率所需要的压强变化量。 其值越大,流体越不容易压缩,反之,就容易压缩。 流体的膨胀性:压强一定时,流体温度升高体积增大的性质。 膨胀系数 通常液体的膨胀系数很小,气体的膨胀系数很大。 可压缩流体和不可压缩流体 压缩性是流体的基本属性。 气体和液体都是可压缩的,通常将气体视为可压缩流体,液体视为不可压缩流体。 可压缩流体:密度随温度和压强变化的流体。 不可压缩流体:压缩系数和膨胀系数为零的流体。 下列情况中哪些是可压缩流体模型: 锅炉里的水蒸气流动 (可压缩) 水下爆炸 (可压缩) 原油在输油管道中的流动; (不可压缩) 压缩空气的低速流动; (压缩空气流速比较低时压强变化较小,视为不可压缩流体) * 流体的粘性:流体流动时产生内摩擦力的性质称为流体的粘性。流体内摩擦的概念最早由牛顿提出。由库仑用实验得到证实。 库仑把一块薄圆板用细金属丝平吊在液体中,将圆板绕中心转过一角度后放开,靠金属丝的扭转作用,圆板开始往返摆动,由于液体的粘性作用,圆板摆动幅度逐渐衰减,直至静止。库仑分别测量了普通板、涂腊板和细沙板,三种圆板的衰减时间。 三种圆板的衰减时间均相等。库仑得出结论: 衰减的原因,不是圆板与液体之间的相互摩擦 ,而是液体内部的摩擦 。 牛顿内摩擦定律 实验表明,对于大多数流体,存在 引入比例系数 ,则得著名的牛顿内摩擦定律: h y dy u+du 牛顿内摩擦定律指出: 粘性切应力由相邻两层流体之间的速度梯度决定,而不是由速度决定 . 粘性切应力由流体质点的角变形速率决定,而不是由变形量决定. 流体粘性只能影响流动的快慢,却不能停止流动。 牛顿内摩擦定律 牛顿内摩擦定律的适用条件: 只适用于层流状态,不适用于湍流状态。 只适用于牛顿流体,不适用于非牛顿流体。 若流速与其法向距离呈线性变化,则 牛顿流体: 水、空气、汽油、水银等,图中应力和变形速率满足线性关系。(满足牛顿内摩擦定律的流体,如A所示。 非牛顿流体:应力和变形速率之间不满足线性关系的流体。如泥浆、血浆、新拌水泥砂浆、新拌混凝土等,图中B、C、D均属非牛顿流体。 粘 度 μ的全称为动力粘度,根据牛顿粘性定律可得. 粘度的单位是帕秒(Pa·s), 工程中常常用到运动粘度用下式表示 单位:(m2/s) 当 一定时,μ越大的流体变形越缓慢,因而μ是反映流体粘性大小的特性参数。 温度对μ的影响很大。液体?气体? 压力? 常温常压下水的动力粘度是空气的55.4倍 常温常压下空气的运动粘度是水的15倍 水 空气 水 空气 粘性流体和理想流体 实际流体(粘性流体) 实际中的流体都具有粘性,因为都是由分子组成,都存在分子间的引力和分子的热运动,故都具有粘性,所以,粘性流

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