联轴器可分为刚性联轴器和挠性联轴器两大类。 刚性联轴器不具有缓冲性和补偿两轴线相对位移的能力,要求两轴严格对中,但此类联轴器结构简单,制造成本较低,装拆.、维护方便,能保证两轴有较高的对中性,传递转矩较大,山东流体工具产品,应用普遍,山东流体工具产品。常用的有凸缘联轴器、套筒联轴器和夹壳联轴器等。 挠性联轴器又可分为无弹性元件挠性联轴器和有弹性元件挠性联轴器,前一类只具有补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,山东流体工具产品,常见的有滑块联轴器、齿式联轴器、万向联轴器和链条联轴器等;后一类因含有弹性元件,除具有补偿两轴线相对位移的能力外,还具有缓冲和减振作用,但传递的转矩因受到弹性元件强度的限制,一般不及无弹性元件挠性联轴器,常见的有弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、梅花形联轴器、轮胎式联轴器、蛇形弹簧联轴器和簧片联轴器等。粘性的作用表现为阻滞流体内部的相对滑动。山东流体工具产品
流体的绝热流动与等熵流动: 许多流动过程中都伴随着传热现象,热量的来源可能是该部分流体与外界环境之间的热交换(如管道流动中通过壁面的传热),也可能是由流体内部的物理、化学作用产生(如介质热辐射、放电将电能转化为热能、燃烧室中的加热、化学反应将化学能转化为热能等)。如果流体与外界之间不存在这类热量的输入或生成,而且流体内部也不存在热传导现象时,将这样的流动称为绝热流动。严格的绝热流动是很难实现的,即使没有上述的热量从外部传入或内部生成,也会由于流动中的温度分布不均匀而导致热传导现象出现。只有当传入或生成的热量非常小,而且热传导的影响也可以忽略不计时,才可以近似认为流动是绝热的。PU软管流体器材理想流体应力是压缩应力即静压强。
自古以来人们就知道在流体中运动的物体会受到阻力作用,且阻力与物体形状密切相关。但初的流体力学理论却得出了相反的结论。基于欧拉和伯努利的流体运动定律,如果忽略流体的黏性,则流体对在其中运动的任何形状的物体都不产生阻力作用。看来阻力完全是黏性产生的了,但空气的黏性非常小,其产生的摩擦阻力比实际测量得到的气动阻力要小很多。这个矛盾在历史上称为“达朗贝尔佯谬”,因为是由法国数学家达朗贝尔提出的。直到普朗特提出了边界层理论,人们才真正认识到了流动阻力的实质。压差阻力才是气动阻力的主要组成部分,而对于一般的物体,压差阻力则主要是由于边界层分离产生的。
简单来说,生活中除了我们常见的固体和液体,本次实验制作的这种介于这两者之间“吃软不吃硬”的物质,就是非牛顿流体。非牛顿流体,指的是介于液体和固体之间的物质。它的特性是“吃软不吃硬”,当表面受到压力时,会开始变硬,具备一定的固体特性。当表面没有压力时,又非常柔软,和液体一样。正是由于这种物质的特性,“轻功水上漂”成为了可能。当然,在动物界,能够实现水上漂的也有不少。很多的小型昆虫都拥有这样的绝技,其中水黾就是水上漂的高手。水黾腿的表面可以分泌出一层蜡状物质,这种物质可以使得水的表面张力变大。正是借助着水黾自身脚的特殊结构和分泌的物质,水黾才能够安然地站在水面上,并且能够实现在水面的滑行,奔跑,甚至在水面上跳跃。流体与其他物质一样具有质量和密度,且有一定的可压缩性。
流体力学:从阿基米德的二千多年,特别是从20世纪以来,流体力学已发展成为基础科学体系的一部分,同时又在工业、农业、交通运输、天文学、地学、生物学、医学等方面得到多应用。今后,人们一方面将根据工程技术方面的需要进行流体力学应用性的研究,另一方面将更深入地开展基础研究以探求流体的复杂流动规律和机理。后一方面主要包括:通过湍流的理论和实验研究,了解其结构并建立计算模式;多相流动;流体和结构物的相互作用;边界层流动和分离;生物地学和环境流体流动等问题;有关各种实验设备和仪器等,随着微机械系统技术的发展,微尺度流体流动和传热也称为新的研究热点。固体在力的作用下发生变形,在弹性极限内变形和作用力之间服从胡克定律。上海软管总成流体控制
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。山东流体工具产品
研究流体性质及其运动规律的学科,成为流体力学。流体分为液体和气体两大类,虽然两者都具有流动性,但其性质有很大不同。 流动的连续性: 微观上,气体都是由大量分子所组成,这些分子都在不停地做无规则的热运动,因此分子和分子之间及分子内部的原子与原子间,有一定的空隙存在,即流体的微观结构是不连续的。但是将整个流体分成许多流体微团,每个流体微团又称为流体质点,并认为各流体质点之间没有任何空隙,而且相对整个流体来说,质点的几何尺寸可忽略不计,则流体质点是连续的,所以流体具有连续性,反映流体质点运动特性的各种物理量,如速度、密度、压力等也是连续的。但对极稀薄的空气,连续性就不适用了。山东流体工具产品
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