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第二章 流体的基本性质;流体的分散性
连续介质模型:1753年,欧拉,“宏观流体模型”
连续介质假设:
流体由流体质点(大量分子所组成的一个流体微团)组成,流体质点充满一个空间体积时不留任何空隙,流体质点所携带的物理量是构成质点的分子物理量的统计平均值,因而其物理量(密度、压强、温度、速度等)是连续分布函数。;? 连续介质模型适用于一般工程流体;;5;均质流体中:ρ=M/ V
非均质流体中:ρ=dM/dV
比容 ,单位质量流体所占据的体积, 。
重度?,单位体积流体所受的重力。
?=G/V=?g, g=9.80665m/s2
液体的相对密度(比重)
标准温度一般取4℃。;?密度与压强和温度有关;?膨胀系数与弹性系数;9;温度T/℃;理想气体状态方程:
ρ=p/RT
R=R0/M0 称为气体常数;R0是气体普适常数,
R0=8.314kJ/(kmol?K);M0是气体的相对分子量。
气体的等温压缩系数:
气体的热膨胀系数:;标准状态(1atm,0℃)下的气体密度:
混合气体的密度:
xi是第i种组分的体积分数, ρ0i 是第i种组分的密度,M0i是第i种组分的相对分子量。
* 气体的密度随压强和温度的变化而有较大的改变。;; 牛顿 粘性实验(1687):
两平板间充满粘性液体,下板不动,上板以常速U运动。
实验表明,上板施加的力F,与速度U成正比,与上板面积A成正比,与距离h成反比。;15;粘性力:;?液体和气体的粘性;;;;?粘性系数的经验关系式;理想流体与粘性流体
理想流体通常定义为内部没有摩擦的流体,称为无粘性流体。许多流体远离固体壁面处可认为接近于理想流体。
牛顿流体与非牛顿流体
粘性系数μ不随变形率(速度梯度)改变的流体,称为牛顿流体。μ随变形率改变的流体,称为非牛顿流体。;牛顿流体:如水、空气等。
非牛顿流体:
膨胀性流体,如浆糊,云母悬浮液,流砂等
伪塑性流体,如油漆,纸浆,高分子溶液等
宾亥姆流体(塑性流体),如泥浆,污水,有机
胶体等;?速度呈线性分布的润滑流动粘性力的计算;例2 半径为r1的圆盘浮在厚度为δ的润滑油表面,以角速度ω转动,求所施加的力矩M.;例3 内外管筒轴,内管半径为r1,长为L,两管之间隙为δ,其内充满粘性流体,试求为保持内管作常速U 运动所需外力 F。;?粘度的测量;旋转法,在两个有不同直径的同心圆筒的环形间隙中,充以待测粘度液体,其中一圆筒固定,另一圆筒以已知角速度旋转,测定出旋转力矩,便可计算出流体的粘度。
泄流法,使已知温度和体积的待测液体通过仪器下部已知管径的短管自由泄流而出,测定规定体积的液体全部流出的时间,与同样体积已知粘度的液体的泄流时间相比较,从而推求出待测液体的粘度。;29;实验方法(略)
待测液体在给定温度T下的恩氏(粘)度为
恩氏粘度与运动粘性系数的换算公式
;表面张力
— 流体自由表面在分子作用半径范围的薄层内由于分子引力大于斥力而产生的沿表面切向的拉力。
表面张力系数σ(N/m)
; 表面张力与表面曲率半径的关系:
;; 湿润角(接触角); 毛细现象; 毛细现象;质量力(体积力):某种力场对流体的作用力
单位质量力是单位质量的流体所受到的力场作用力,记作f。
设流体的体积为Vc,封闭表面积为A,则单位质量力f为:
在重力场中,单位质量力 f 就等于重力加速度g.
☆ 质量力作用于流体体积内的每一质点,是远距离作用力,是空间点和时间的函数:
☆ 重力、惯性力、电磁力属质量力。;表面力:周围物体作用在流体微团表面的力。
☆ 表面力作用于流体周界的表面上,源于分子间的相互作用,是表面点和时间的函数。
☆ 作用在单位面积上的表面力称为应力.有切应力和正应力两种。
☆ 压力、粘性力属表面力。
问题:表面张力、浮力属什么类型?;39;40;习题
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