在流体力学中常会假设流体是不可压缩流体,也就是流体的密度为一定值。液体可以算是不可压缩流体,气体则不是。有时也会假设流体的黏度为零,此时流体即为非粘性流体。气体常常可视为非粘性流体,上海常用流体工具产品。若流体黏度不为零,而且流体被容器包围(如管子),则在边界处流体的速度为零。其实从你的目的出发会比较清楚,流体力学方程组是建立在一系列的假设上的,就动量守恒而言,首先是连续介质假设;然后是冰城提到的流体无法承受剪应力,从而流体力学通常使用欧拉法描述,但通常的守恒定律是在拉格朗日法描述下的,所以这些定律的转换就牵扯到物质导数,上海常用流体工具产品,雷诺输运定理之类的;后是小变形假设下引入的柯西应力,以及柯西应力分解为压力和由于运动引起的应力,然后这项应力和速度的关系也就是本构关系,有牛顿流体和非牛顿流体不同的假设等等,上海常用流体工具产品。流体倘流速很慢,流体会分层流动,互不混合,此乃层流。上海常用流体工具产品
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。山东软管总成流体流体的基本特征是没有一定的形状并且具有流动性。
压差阻力和摩擦阻力:从受力角度分析,物体受到的阻力是流体直接作用在其表面上的。垂直于物体表面的是流体的压力,其产生的阻力称为压差阻力;平行于物体表面的是流体的黏性剪切力,其产生的阻力称为摩擦阻力。除了这两种力之外,再没有其它的力了。所以物体的总阻力就是压差阻力和摩擦阻力的合力,压差阻力与物体的形状密切相关,摩擦阻力则主要与物体的表面积相关。有些地方说除了压差阻力和摩擦阻力之外还存在诱导阻力,以及激波阻力等,是属于一种误解。实际上诱导阻力和激波阻力都可以归结为压差阻力和摩擦阻力(主要是压差阻力)。
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。粘度是流体的物理特性,任何流体都有粘度。
对于牛顿流体来说,在虹吸实验时,如果将虹吸管提离液面,虹吸马上就会停止。但对高分子液体,如聚异丁烯的汽油溶液和百分之一的POX水溶液,或聚醣在水中的轻微凝肢体系等,都很容易表演无管虹吸实验。将管子慢慢地从容器拨起时,可以看到虽然管子己不再插在液体里,液体仍源源不断地从杯中抽出,继续流进管里。甚至更简单些,连虹吸管都不要,将装满该液体的烧杯微倾,使液体流下,该过程一旦开始,就不会中止,直到杯中液体都流光。这种无管虹吸的特性,是合成纤维具备可纺性的基础。流体倘流速增加,越来越快,流体开始出波动性摆动,此情况称之为过渡流。上海电缆卷筒流体技术
当流速继续增加,达到流线不能清楚分辨,会出现很多漩涡,这便是湍流。上海常用流体工具产品
纳米流体出众的地方就是它的导热性能。众所皆知,常温下固体材料的导热系数要比流体大两个数量级,因此在流体中加入固体颗粒会提高导热系数。一般而言,悬浮的纳米粒子主要包括金属(如Cu,Al,Ag,Au,Fe等)、氧化物(如Al2O3,CuO,SiO2,TiO2等)以及纳米碳管、石墨烯等,基液的种类有水、乙二醇、油、甲苯、丙三醇、乙醇、氨水、R134a、R11、全氟三乙胺等。但要注意的是,如果悬浮液内的颗粒容易团聚、沉降,无法形成长期稳定的悬浮液系统,那在工业上是难以得到应用的。因此为了提高纳米粒子的悬浮性能,还需要加入分散剂改变纳米粒子与周围基液、纳米粒子与纳米粒子之间的相互作用,达到较好的悬浮粒子分散效果。常用的分散剂主要有脂肪酸、PEO硫醇、山梨酸油等阳离子表面活性剂和烷基苯磺酸盐、月桂酸钠、牛磺酸盐、磷酸盐等阴离子表面活性剂。上海常用流体工具产品
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