流体的主要物理性质

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1、第一章流体的主要物理性质第四节粘度一、粘度与牛顿内摩擦定律二、牛顿流体、非牛顿流体三、液流能量损失第五节表面张力一、内聚力、附着力、表面张力二、毛细现象三、毛细作用的计算第六节汽化压强本章小结第四节粘度1、粘性粘性:即在运动的状态下,流体所产生的抵抗剪切变形的性质。一、粘度与牛顿内摩擦定律第四节粘度2、粘度流体的粘度:粘性大小由粘度来量度。流体的粘度是由流动流体的内聚力和分子的动量交换所引起的。(1)定义动力粘性系数:又称绝对粘度、动力粘度、粘度,是反映流体粘滞性大小的系数,单位:N•s/m2。(cm2/s)(m2/

2、s)水的运动粘度通常可用经验公式计算:流体粘度的数值随流体种类不同而不同,并随压强、温度变化而变化。运动粘度:又称相对粘度,运动粘性系数。(2)分类(3)粘度的影响因素1)流体种类。一般地,相同条件下,液体的粘度大于气体的粘度。第四节粘度2)压强。对常见的流体,如水、气体等,值随压强的变化不大,一般可忽略不计。3)温度。是影响粘度的主要因素。当温度升高时,液体的粘度减小,气体的粘度增加。a.液体:内聚力是产生粘度的主要因素,当温度升高,分子间距离增大,吸引力减小,因而使剪切变形速度所产生的切应力减小,所以值减

3、小。b.气体:气体分子间距离大,内聚力很小,所以粘度主要是由气体分子运动动量交换的结果所引起的。温度升高,分子运动加快,动量交换频繁,所以值增加。第四节粘度牛顿内摩擦定律:液体运动时,相邻液层间所产生的切应力与剪切变形的速率成正比。即3、牛顿内摩擦定律2)流体的切应力与动力粘性系数成正比。3)对于平衡流体du/dy=0或理想流体=0,所以不产生切应力,=0。(N/m2,Pa)—粘性切应力,是单位面积上的内摩擦力。说明:1)流体的切应力与剪切变形速率,或角变形率成正比。——区别于固体的重要特性。固体的切应力与角

4、变形的大小成正比。第四节粘度abcddyxoyYyuduu+duUF图1.2牛顿平板实验设板间的y向流速呈直线分布,即:实验表明,对于大多数流体满足:引入动力粘性系数,则得牛顿内摩擦定律则牛顿平板实验与内摩擦定律FA切应力分布式中:流速梯度代表液体微团的剪切变形速率。线性变化时,即;非线性变化时,即是u对y求导。则由图得:dcd'c'udtaba'b'd(u+du)dt牛顿平板实验与内摩擦定律说明:流体的切应力与剪切变形速率,或角变形率成正比。证明:在两平板间取一方形质点,高度为dy,dt时间后,质点微团从ab

5、cd运动到a′b′c′d′。第四节粘度Uh1h212A例1:试绘制平板间液体的流速分布图与切应力分布图。设平板间的液体流动为层流,且流速按直线分布。解:设液层分界面上的流速为u,则:在液层分界面上:流速分布:上层:下层:上层:下层:切应力分布uU1大还是2大?如果是理想流体,和如何?Uh1h2y第四节粘度例2:一底面积为40×45cm2,高为1cm的木块,质量为5kg,沿着涂有润滑油的斜面向下作等速运动,如图所示,已知木块运动速度u=1m/s,油层厚度=1mm,由木块所带动的油层的运动速度呈直线分布,求

6、油的粘滞系数。解:∵等速∴as=0由牛顿定律:∑Fs=mas=0mgsin-τ·A=0(呈直线分布)∵=tg-1(5/12)=22.62uGmgsinsτ125第四节粘度例3:直径10cm的圆盘,由轴带动在一平台上旋转,圆盘与平台间充有厚度δ=1.5mm的油膜相隔,当圆盘以n=50r/min旋转时,测得扭矩M=2.94×10-4N·m。设油膜内速度沿垂直方向为线性分布,试确定油的粘度。解:dr微元上摩阻力为:而圆盘微元所受粘性摩擦阻力矩为:dM=dTr=π2r3ndr/15δ则克服总摩擦力矩为:δτ0τ0

7、牛顿流体(NewtonianFluids):是指任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体,即遵循牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体。非牛顿流体:不符合上述条件的均称为非牛顿流体。012345弹性体宾汉型塑性流体假(伪)塑性流体牛顿流体膨胀性流体理想流体1、宾汉型流体:00,n=1,=Const2、假(伪)塑性流体:0=0,n<13、牛顿流体:0=0,n=1,=Const4、膨胀流体:0=0,n>15、理想流体:0=0,=0流体二、牛顿流体、非牛顿流体第四节粘度流体分类第四节粘度流体流动过

8、程中内摩擦力作功而不断消耗液流的机械能转化为热能而散逸,这种液流的机械能消耗称为液流能量损失。三、液流能量损失第四节粘度例:从100m的高度向地面倾倒质量为mkg的水,若能量转换成 热能,过程中热能无损失,全部由水体吸收,问水体将升 温多少度(已知水的比热是C=1卡/克·度)?解:能量转化过程是:势能动能热能E势能=mgh=m

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