流体流动的两种描述方法 拉格朗日描述法: 着眼于流体质点,通过对各流体质点的运动规律的观察,确定整个流场的运动规律。用某一时刻(通常为初始时刻)流体质点所处的空间坐标,作为区分不同流体质点的标号参数,该位置坐标称为拉格朗日变数或随体坐标。流体质点所具有的任一物理量(速度、压力、密度、温度等)都将表示为随体坐标及时间的函数,求解这样的表达式是拉格朗日描述法的关键所在。 欧拉描述法: 着眼于流场空间点,通过在流场中各个固定空间点上对流动的观察,广东软管总成流体两联件,来确定流体质点经过该空间点时其物理量的变化规律。流体质点具有的物理量都将表示为空间坐标和时间的函数,广东软管总成流体两联件。空间坐标又称欧拉变数。求解各物理量的分布函数是欧拉描述法的关键所在,广东软管总成流体两联件。一定体积***体分子数目少,分子间作用力小,分子的无规则热运动强烈,故易流动。广东软管总成流体两联件
流体是能流动的物质,它是一种受任何微小剪切力的作用都会连续变形的物体。流体是液体和气体的总称。它具有易流动性,可压缩性,黏性。由大量的、不断地作热运动而且无固定平衡位置的分子构成的流体,都有一定的可压缩性,液体可压缩性很小,而气体的可压缩性较大,在流体的形状改变时,流体各层之间也存在一定的运动阻力(即粘滞性)。当流体的粘滞性和可压缩性很小时,可近似看作是理想流体,它是人们为研究流体的运动和状态而引入的一个理想模型。广东软管总成流体两联件当作用在流体上的压力增加时,流体所占有的体积将减小,这种特性称为流体的压缩性。
无旋流动就是流体运动过程中流体质点无旋转的流动。尽管有旋流动是自然界中普遍存在的,但在一些假设或某种近似条件***动还是可以视为无旋的。例如,对于无黏、正压流体(流体密度*是压力的函数即为正压流体,如等温、等熵流动假设,等密度流动是正压流体的一个特例),当假设质量力有势时,均匀来流绕流物体运动或从静止状态开始的流动就属于无旋流动。无旋流动的重要意义在于,无旋条件下可以得到速度的势函数,如果再假设流体是不可压缩的,就可以得到速度势的拉普拉斯方程,它在数学上有成熟的方法处理。因此无旋流动也是一种应用普遍的简化模型。
流体的热膨胀性: 流体的体积或密度随温度改变的性质。所有流体也都具有热膨胀性,但在一般情况下,忽略可压缩性的同时也可忽略热膨胀性。除非流动主要是由于温度分布不均匀所造成(如自然对流)。 流体的粘性: 当相邻的两层流体之间存在相对运动时,会产生平行于接触面的剪切力,运动快的流层对运动慢的流层施以拖曳力,运动慢的流层对运动快的流层施以阻滞力,这一对力大小相同,方向相反,是一种内摩擦力。流体所具有的抵抗两层流体相对滑动或剪切变形的性质称为流体的粘性。流体只有在流动时才会表现出粘性,静止流体中不呈现粘性。粘性的作用表现为阻滞流体内部的相对滑动,从而阻滞流体的流动,但这种阻滞作用只能延缓相对滑动的过程而不能停止它。温度对流体的粘滞系数影响很大。
界面流体的意义: 界面流体的意义不只是在美观层度上满足用户,在阅读体验上也给用户带来更多的趣味和可读性,其实我觉得可以拿音乐来解释,如果只是同一音阶发声,那就不能称为音乐,那是声音。音乐是不固定的音阶而组成的,所以它是可以带来趣味的。界面的流体也是如此,不同的阅读长度和宽度带来更加丰富的视觉。这点也可以帮助初学设计师提供一定的设计方向。 Banner的流体: banner是界面常见视觉点,主要能用到的流体点可能就是背景了,现商业的banner常常用到流体的背景图形。还有个点就是banner中的一些漂浮的元素也可以用到流体。流体包括液体和气体,具有易流动和不能保持一定形状的特性(与固体相比)。广东软管流体公接头
流体的传热可分为:热辐射、热对流、热传导。广东软管总成流体两联件
联轴器的载荷特性: 动力机到工作机之间,通过数个不同形式或规格的联轴器将主、从动端连接起来,形成轴系传动系统,动力机和工作机的机械特性(机械的力能参数T、P和相应运动参数ω、t之间的关系)对整个传动轴系有重大影响。动力机由于工作原理和结构的不同,均将使包括联轴器在内的传动系统所承受的载荷有很大的差异,因此有严重冲击载荷和长期波动载荷时,应选择具有缓冲减振功能的联轴器,以达到削减尖峰载荷和扭转振动以及调整系统固有频率、防止共振的目的。广东软管总成流体两联件
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