1944年Weissenberg在英国伦敦帝国学院,公开表演了一个有趣的实验:在一只有黏弹性流体(非牛顿流体的一种)的烧杯里,旋转实验杆。对于牛顿流体,由于离心力的作用,山东常用流体器材,液面将呈凹形;而对于黏弹性流体,却向杯中心流动,并沿杆向上爬,液面变成凸形,甚至在实验杆旋转速度很低时,也可以观察到这一现象。在设计混合器时,必须考虑爬杆效应的影响。同样,在设计非牛顿流体的输运泵时,也应考虑和利用这一效应。非牛顿流体除具有以上几种有趣的性质外,山东常用流体器材,还有其他一些受到人们重视的奇妙特性,如拔丝性(能拉伸成极细的细丝,可见"春蚕到死丝方尽"一文),剪切变稀(可见"腱鞘囊肿治好记"一文),连滴效应(其自由射流形成的小滴之间有液流小杆相连),液流反弹等,山东常用流体器材。倘流速增加,越来越快,流体开始出波动性摆动,此情况称之为过渡流。山东常用流体器材
流体性质: 压缩性和膨胀性 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。通常用体积压缩系数Bp来表示。Bp指的是在温度不变时,压力每增加一个单位,单位体积流体的体积变化量。当温度变化时,流体的体积也随之变化,温度升高、体积膨胀,这种特性称为流体的膨胀性,用温度膨胀系数Bt来表示。Bt是指当压力保持不变温度升高1K时单位体积流体的体积增加量。一般的,水及其他液体的压缩系数和膨胀系数都很小。所以,工程上一般不考虑它们的压缩性或膨胀性。但当压力、温度的变化比较大时(如在高压锅炉中),就必须考虑液体的压缩性和膨胀性。对于气体,它不同于液体,压力和温度的改变对气体密度或重度的变化影响很大。在热力学中是用气体状态方程式来描述它们之间的关系。浙江软管流体设备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。
当来流速度接近或超过声速时,会产生激波,带来额外的激波阻力。本质上说,激波阻力也是一种压差阻力,是由于激波的存在,使物体后半部的压力恢复不够而造成的。忽略黏性损失,当没有激波时,气流在物体后半部减速对应一个压升Δp1 ;当存在激波时,气流经过激波时部分损失了部分机械能,同样的减速对应的压升Δp2 就会比Δp1 要小。因此,有激波时物体后半部的压力要低一点,这就是激波阻力的来源。把物体前缘做成尖的可以减小激波锥角,从而减小激波带来的损失,也就减小了激波阻力。船在水面行进时会产生水面波,也会有波阻力,所以要做成尖头的,而在水下行进的潜艇则是圆头的。
流体的可压缩性: 流体在外力(主要是压力)作用下,其体积或密度发生变化的性质,又称体积弹性。一般用体积弹性模量K(B 的倒数) 用来表征液体可压缩性,K 越大,可压缩性越小,同一种流体的K 随压强和温度的变化而变化。 严格意义上,任何流体都是可压缩的,但简化起见,常将可压缩性很小的流体近似地视为不可压缩流体,即密度为常数,这就是不可压缩流体假设。可以作此假设的条件可依据公式有两种途径: 1、流体的弹性模量很大,即使压强变化并不很小,但仍使密度变化很小,大多数液体的流动属于此类,因此通常将液体视为不可压缩流体,除非压强变化特别大的情况,如水下、封闭管道中的水击等现象; 2、压强变化很小,以至于弹性模量并不太小时,密度变化也很小,气体的大多数低速流动属于此类。不可压缩流体和流体的不可压缩流动是两个概念。但只要是一种均质的流体,两种提法都意味着密度时时、处处相等。忽略导热性的流体(流动)称为绝热流体(流动)。
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,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。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。标准流体属于气态的标准物质,又叫校准流体,校正流体。山东常用流体器材
我们做了板块区分后就可以运用这些板块来做流体。山东常用流体器材
古流体,它们在过去参与了岩石和矿物形成过程。在矿物生长过程中,古流体可以直接在密封的小液泡中进行分析。自16世纪显微镜透镜发明后迅速发展起来的显微技术为科学研究矿物中包裹的流体提供了基础。20世纪下半叶,随着用于成像和分析非常小(微米和纳米大小)物体的现代实验室技术的引入,这项研究蓬勃发展。学科交叉研究的历史相对较短、发展较快、复杂性较强是导致教材内容较为全部的主要原因。*对流体包裹体的研究很少能获得解释地球流体起源所需要的全部信息,因此必须用其他方法加以补充。山东常用流体器材
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