中文名 | 粘性 | 外文名 | viscosity |
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粘性的大小用粘性系數(shù)(即粘度) 來(lái)表示。牛頓粘性定律(見(jiàn)牛頓流體)指出,在純剪切流動(dòng)中,流體兩層間的剪應(yīng)力
式中
在通常采用的厘米·克·秒制中,粘性系數(shù)的單位是泊(Poise)。
國(guó)際單位制用帕·秒(1泊=1達(dá)因·秒/厘米2=10-1帕·秒),它的量綱為ML-1T-1。對(duì)于多數(shù)流體,常用的單位是厘泊(10-3帕·秒)。
不同流體有不同的粘性系數(shù)。少數(shù)液體(如甘油)的粘性系數(shù)可以達(dá)到15泊;橄欖油的粘性系數(shù)接近于1泊。在20℃時(shí),水的粘性系數(shù)為1.0087厘泊。氣體的粘性系數(shù)從氬的2.1×10-4泊到氫的0.8×10-4泊,它們的數(shù)量級(jí)都是10-4泊。
粘性系數(shù)
對(duì)于氣體,粘性系數(shù)M和溫度T的關(guān)系可表為薩瑟蘭公式:
式中B≈110.4開(kāi);
來(lái)近似真實(shí)的粘性關(guān)系。冪次n的變化范圍是1/2≤n≤1,它依賴于氣體的性質(zhì)和所考慮的溫度范圍。在高溫時(shí),例如3000開(kāi)以上,n可近似地取為1/2;在低溫時(shí)可取為1。對(duì)于空氣而言,在90開(kāi)
它與薩瑟蘭公式的誤差不過(guò)5%。
對(duì)水而言,粘性系數(shù)和溫度的關(guān)系可近似地寫(xiě)成:
對(duì)于一般的流體運(yùn)動(dòng),假設(shè):①運(yùn)動(dòng)流體的應(yīng)力張量在運(yùn)動(dòng)停止后應(yīng)趨于靜止流體的應(yīng)力張量;②偏應(yīng)力張量
式中,
利用各種實(shí)驗(yàn)方法可以確定不同溫度下流體的粘性系數(shù)。例如,在兩個(gè)半徑不同的同軸圓筒之間,充滿待測(cè)粘度的流體。當(dāng)外筒旋轉(zhuǎn)時(shí),最貼近外筒壁的流體也能以相同的速度運(yùn)動(dòng),由于粘性的作用,里面的圓筒也隨之運(yùn)動(dòng)。由于里面的圓筒懸掛在上端固定的金屬絲上,所以它在旋轉(zhuǎn)到一定角度后就停止轉(zhuǎn)動(dòng)。若測(cè)出金屬絲的扭轉(zhuǎn)角度,就可以算出扭力矩。因平衡時(shí)扭力矩與液體剪切力所形成的力矩相等,所以可求出剪切力和流體粘性系數(shù)的大小。另外一種方法是求出一定量體積的流體,在給定壓力作用下從一個(gè)細(xì)管中流盡所需的時(shí)間,從而求出其粘性系數(shù)。
由于粘性的耗能作用,在無(wú)外界能量補(bǔ)充的情況下,運(yùn)動(dòng)的流體將逐漸停止下來(lái)。粘性對(duì)物體表面附近的流體運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生重要作用使流速逐層減小并在物面上為零,在一定條件下也可使流體脫離物體表面(見(jiàn)邊界層)。
殘積土分為粘性土、砂質(zhì)粘性土、礫質(zhì)粘性土的標(biāo)準(zhǔn)
花崗巖殘積土的定名標(biāo)準(zhǔn)。首先是《公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范》2011里8.6花崗巖殘積土有明確的分類(lèi)。按土中大于2mm的顆粒含量含量分。大于等于20%的定名為礫質(zhì)黏性土,小于20%的定名為砂質(zhì)黏性土,不含的...
粘性土【cohesive soil】指的是含粘土粒較多,透水性較小的土。壓實(shí)后水穩(wěn)性好,強(qiáng)度較高,毛細(xì)作用小。工程上應(yīng)根據(jù)塑性指數(shù)分為粉質(zhì)粘土和粘土,塑性指數(shù)大于10,且小于等于17的土,應(yīng)定名為粉質(zhì)...
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以氣體為例,說(shuō)明粘性形成的原因。氣體分子的速度是由平均速度和熱運(yùn)動(dòng)速度兩部分疊加而成,前者是氣體團(tuán)的宏觀速度,后者決定氣體的溫度。若相鄰兩部分氣體團(tuán)以不同的宏觀速度運(yùn)動(dòng),由于它們之間有許多分子相互交換,從而帶來(lái)動(dòng)量的交換,使氣體團(tuán)的速度有平均化的趨勢(shì),這便是氣體粘性的由來(lái)。根據(jù)這種圖象,利用統(tǒng)計(jì)物理中的玻耳茲曼方可以求得氣體粘性系數(shù)的表達(dá)式:
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摘 要 隨著生產(chǎn)力的迅速發(fā)展和現(xiàn)代化程度的日益提高,能源的消耗也急劇增加,導(dǎo)致全 球的能源危機(jī)和能源價(jià)格上漲,使得節(jié)能成為當(dāng)今世界面臨的重大技術(shù)課題之一。 液體粘性傳動(dòng)( HVD)是一種利用摩擦副之間的油膜剪切力來(lái)傳遞動(dòng)力的新型傳動(dòng) 形式,在大功率風(fēng)機(jī)、水泵調(diào)速節(jié)能方面有著廣泛的應(yīng)用前景。液體粘性調(diào)速離合器安 裝在電機(jī)和工作機(jī)之間,可對(duì)工作機(jī)進(jìn)行無(wú)極調(diào)速。液體粘性調(diào)速離合器在其發(fā)展過(guò)程 的同時(shí)也在不斷的進(jìn)行改進(jìn)和更新,因此,需要對(duì)其結(jié)構(gòu)、部件和控制系統(tǒng)等各方面進(jìn) 行理論與試驗(yàn)研究,以進(jìn)一步改進(jìn)其性能。 在綜合與分析了當(dāng)前國(guó)內(nèi)外液體粘性傳動(dòng)技術(shù)的發(fā)展與研究背景,及其應(yīng)用于大、 中功率風(fēng)機(jī)和水泵調(diào)速的節(jié)能優(yōu)勢(shì)與廣闊的應(yīng)用前景的基礎(chǔ)上, 提出了本課題的研究?jī)?nèi) 容。通過(guò)研究液體粘性傳動(dòng)技術(shù)的工作原理,對(duì)液體粘性傳動(dòng)裝置主機(jī)部分進(jìn)行設(shè)計(jì)。 本論文論述了液體粘性傳動(dòng)裝置主機(jī)各個(gè)零部件的選擇和設(shè)計(jì)過(guò)程,
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粘性填粘加筋土擋墻設(shè)計(jì)方法研究——對(duì)于粘性填料的加筋土擋墻的內(nèi)部穩(wěn)定分析,考慮其破裂面形狀為園弧滑面,且筋帶受力沿筋帶埋置深度呈線性分布.導(dǎo)出了枉筋受力、筋帶長(zhǎng)度的計(jì)算公式。用該公式進(jìn)行設(shè)計(jì)更符合粘性土填料加筋土擋墻的實(shí)際情況,也可節(jié)約筋材。
粘性力有兩類(lèi):
①分子粘性力,它體現(xiàn)了分子運(yùn)動(dòng)時(shí)的動(dòng)量輸送作用;
②湍流粘性力,它體現(xiàn)了湍流運(yùn)動(dòng)對(duì)動(dòng)量輸送的作用。
在通常的大氣運(yùn)動(dòng)中,前者比后者小得多,可以忽略不計(jì)。除靠近地面的大氣邊界層以外,特別是在離地面1~1.5公里以上的自由大氣中,一般不考慮粘性力對(duì)氣塊運(yùn)動(dòng)的作用。
這類(lèi)土廣泛分布在低山、丘陵及二級(jí)階地的垅崗地形上;以殘積、沖積成因?yàn)橹?,洪積坡積次之。在老粘性土中出現(xiàn)最多的是粘土(其塑性指數(shù)Ip>17,其次是亞粘土(10
在許多情況下,流體流動(dòng)的相似僅考慮重力或粘性力相似,即以重力為主要作用力時(shí)的重力相似(佛汝德數(shù)準(zhǔn)則)和以粘性力為主要作用力的阻力相似(雷諾數(shù)準(zhǔn)則)。但是,也有一些情況,重力和粘性力都是重要作用力,都必須考慮。
粘性力的持續(xù)作用減慢了靠近壁面的流體層的流動(dòng)速度,這些流動(dòng)緩慢的流體層又減慢了它們上方的流體層的速度。這就是速度邊界層的厚度隨流動(dòng)流向事下游逐漸變厚的原因。 2100433B