固体和流体具有以下不同的特征:在静止状态下固体的作用面上能够同时承受剪切应力和法向应力。而流体只有在运动状态下才能够同时有法向应力和切向应力的作用,静止状态下其作用面上*能够承受法向应力,这一应力是压缩应力即静压强。固体在力的作用下发生变形,上海软管总成流体控制,上海软管总成流体控制,在弹性极限内变形和作用力之间服从胡克定律,即固体的变形量和作用力的大小成正比。而流体则是角变形速度和剪切应力有关,层流和紊流状态它们之间的关系有所不同,在层流状态下,上海软管总成流体控制,二者之间服从牛顿内摩擦定律。流体适用范围:用于仪器仪表的检定与校准。上海软管总成流体控制
很多事物在一样的条件下,表现却会完全相反,例如流体(能够流动的物质),有的流体越搅越稀薄,有的却越搅越粘稠,有的在这种情况下越搅越稀,在另一种情况下,行为就完全变了个样!而且这样的怪异现象时时就在我们身边发生着。水是地球上常见的流体,很纯的水不在上述怪异流体的圈子里,我们无论如何搅动水,它都不会变稀薄也不会变粘稠。但是表现怪异的流体却往往有水的参与。铁磁流体或磁液,是一种新型的功能材料,它既具有液体的流动性又具有固体磁性材料的磁性。是由直径为纳米量级(10纳米以下)的磁性固体颗粒、基载液(也叫媒体)以及界面活性剂三者混合而成的一种稳定的胶状液体。上海软管总成流体控制一定体积***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。
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)。欧拉方程考虑的流体是理想流体。根据牛顿内摩擦定律,当流体黏滞性很小或相对运动的速度不大时,流体的切应力就很小,在这种情况下可以忽略黏滞性对流体运动的影响,而把实际流体运动视为理想流体运动。实际上,并不存在理想流体,即使像水和空气这样黏滞性较小的流体,在有些流区,如固体边界附近,其黏滞性也是不能忽略的。
流体性质: 粘滞性 当流体中发生了层与层之间的相对运动时,速度快的层对速度慢的层产生了一个拖动力使它加速,而速度慢的流体层对速度快的就有一个阻止它向前运动的阻力,拖动力和阻力是大小相等方向相反的一对力,分别作用在两个紧挨着但速度不同的流体层上,这就是流体粘性的表现,称为内摩擦力或叫粘滞力。为了维持流体的运动就必须消耗能量来克服由于内摩擦力产生的能量损失,这就是流体运动时会造成能量损失的原因。实际上,粘性是流体阻止发生剪切变形和角变形的一种特性。这是由于内聚力的存在和流体层间的动量交换而造成的。内摩擦力就是这种特性的表现形式。当流体处于静止或各部分之间相对速度为零时,流体的粘性就表现不出来,内摩擦阻力也就等于零。自然界中存在的流体都具有粘性,统称为粘性流体或实际流体。
纳米流体作为一种高效、高传热性能的能量输运工质,在强化传热领域具有十分广阔的应用前景。其中比较关键的有以下几种:航天器热控制。泵驱动液体回路系统承担着将航天器舱内热负荷通过中间换热器传递至外循环回路终散热于外太空环境。目前,液体回路系统采用的传热工质是一种冰点低、比热大、黏度小、无毒的化合物,具有适合在航天器中使用的独特优点,但它的导热系数极低,*是相同温度下水的导热系数的22%,很难满足航天器不断增长的**度、高负荷传热的要求。流体适用范围:用于医疗卫生及临床化验。上海软管总成流体控制
流体在静止时不能承受剪应力。上海软管总成流体控制
联轴器的检查项目及维护保养方法 一、检查: 1、检查联轴器本体有无裂纹。 2、检查联轴器连接是否紧固牢靠。 3、检查联轴器的键连接是否松动、滚键。 4、检查联轴器转动时是否有径向圆跳动和端面跳动。 5、检查联轴器润滑状况是否良好。 6、检查联轴器齿轮完整状况、磨损状况及内外齿轮啮合状况。 二、保养: 1、对设备局部拆卸和检查,清洗规定的部位,疏通管道、阀门; 2、更换或清洗填料,观察密封部位是否漏水,调整设备各部位的配合间隙,紧固设备的各个部位; 3、对电机及水泵的螺栓进行加油和防锈处理; 4、检查各压力表、控制柜是否正常,如有损坏则进行维修或更换; 5、检查控制柜运行情况,内部元器件是否正常。上海软管总成流体控制
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