1、实际流体:指具有粘度的流体,在运动时具有抵抗剪切变形的能力,即存在摩擦力,粘度m 0。理想流体:是指忽略粘性(m =0)的流体,在运动时也不能抵抗剪切变形。
2、流体流动时产生上述内摩擦力的性质称为粘性,而表示粘性大小的物理量(液体内部分子之间发生相对运动时产生摩擦阻力的大小)称为粘度。流体的粘度越大,则表示流体的流动性越差。
3、流体的黏性会增加流体流动的阻力。流体具有易流动性,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,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)。
水的粘度约为98×10-3Pa·s。一般情况下,气体的粘度随温度的升高而增大,液体的粘度随温度的升高而减小。超临界水的粘度约为98×10-3Pa·s,这使得超临界水成为高流动性物质。
水的粘度一般为002010^-3 Pas(在20℃时)。粘度是流体的一种物理特性,它描述了流体在受到剪切力时,其内部的抵抗力如何。简单来说,粘度可以看作是流体的稠度或粘稠度。
水的粘度大约为98×10^-3 Pa·s。在标准大气压(10325 kPa)和20℃的条件下,水的动力粘度为01×10^-3 Pa·s。粘度定义为面积为1平方米、间距为1米的两块平板以1米/秒的速度相对运动时,其间流体相互作用产生的内摩擦力。
水的粘度约为98×10-3Pa·s。水是地球上最常见的物质之一。地球表面有71%被水覆盖。它是包括无机化合、人类在内所有生命生存的重要资源,也是生物体最重要的组成部分。纯水导电性十分微弱,属于极弱的电解质。日常生活中的水由于溶解了其他电解质而有较多的阴阳离子,才有较为明显的导电性。
在0°C时,水的粘度为7921厘泊或7921x10^3 Pa-s。 在20°C时,水的粘度为0000厘泊或000x10^1 Pa-s。 在21°C时,水的粘度为0.9810厘泊或0.9810x10^2 Pa-s。 在22°C时,水的粘度为0.9579厘泊或0.9579x10^3 Pa-s。

流体的压缩性指的是在受到外部压力作用时,流体的密度发生变化的程度。不同于固体,流体的分子排列比较松散,因此当流体受到压力时,它的分子会更加紧密地靠近一起,导致密度的增加。流体的压缩性可以用一个物理量,即压缩系数来描述,压缩系数越小,流体的压缩性就越小。
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)。
压缩性是流体的基本属性。任何流体都是可以压缩的,只不过可压缩的程度不同。液体的压缩性都很小,随着压强和温度的变化,液体的密度仅有微小的变化,在大多数情况下,可以勿略不计,通常称为不可压缩流体。气体在流动过程中(流速不大)密度没有明显变化,可视为不可压缩流体处理。
流体的压缩性是流体质点在一定压力差或温度差的条件下,其体积或密度可以改变的性质。其物理意义是:单位体积流体的体积对压力p的变化率,等式右边的负号表示压力增大时体积减小。流体质点在一定压力差或温度差的条件下,其体积或密度可以改变的性质。液体在通常的压力或温度下,压缩性很小。
流体的黏性:流体运动时,其内部质点沿接触面相对运动,产生的内摩擦力以阻抗流体变形的性质。流体的压缩性:温度一定时,流体的体积随压强的增加而缩小的特性。流体的膨胀性:压强一定时,流体的体积随温度的升高而增大的特性。
石头的密度大于水的密度,所以石头放入水中会沉入水底,石头是有体积的,沉入水底,水属于流体,水面自然就会升高。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。
那么判别一个流体是粘性流体还是非粘性流体的标准就是比较它的粘度与它的密度。当流体的粘度与密度比较小时,可以认为该流体为非粘性流体,例如氢气、氧气等;而当流体的粘度与密度比较大时,可以认为该流体为粘性流体,例如水、油等。
雷诺数是流体力学中表征粘性影响的相似准则数。为纪念O.雷诺而命名,记作Re。雷诺数,又称雷诺准数,是用以判别粘性流体流动状态的一个无因次数群。
流体的粘性是由于流体内部分子之间的相互作用力引起的。在流体内部,分子之间存在着吸引力和斥力,这种相互作用力会阻碍流体的流动,使流体内部的分子难以相互滑动,从而表现出粘性。这种相互作用力与流体的密度、压强、温度等因素有关。
水的粘度可按下式计算:μ=0.01779/(1+0.03368t+0.0002210t2),式中t为摄氏温度。粘度也可通过实验求得,如用粘度计测量。在流体力学的许多公式中,粘度常与密度ρ以μ/ρ的组合形式出现,故定义v=μ/ρ,由于v的单位米2/秒中只有运动学单位,故称运动粘度。
粘度的计算公式是τ=ηdv/dx=ηD。粘度介绍:黏度也可以称为粘度,是指流体对流动所表现的阻力。当流体气体或液体流动时,一部分在另一部分上面流动时,就受到阻力,这是流体的内摩擦力。要使流体流动就需在流体流动方向上加一切线力以对抗阻力作用。
τ= ηdv/dx =ηD(牛顿公式) 其中η与材料性质有关。运动黏度即流体的动力粘度与同温度下该流体密度ρ之比。单位为(m^2)/s。用小写字母v表示。注:曾经沿用过的单位为St(斯)St(斯)和(m^2)/s的进率关系为:1(m^2)/s=10^4St=10^6cSt。
我们有:ν:运动粘度 ρ:流体密度 η:动态粘度 运动粘度公式问题:1)在每升重2 Kg的汞中,其运动粘度是多少?汞的动态粘度为η= 526 Pa * s。首先使用公式ρ=质量/体积计算汞的密度质量。
黏度的计算方式:牛顿黏度公式。牛顿黏度公式:①黏度是衡量液体黏滞性大小的物理量,是液体自身性质之一。在流体力学中,黏度表示液体内摩擦力的大小。②黏度并不是一个简单的数值,它会随温度、压力、物质种类等参数变化而变化。
运动黏度即流体的动力粘度与同温度下该流体密度ρ之比。单位为(m^2)/s。用小写字母v表示。牛顿流体:符合牛顿公式的流体。 粘度只与温度有关,与切变速率无关, τ与D为正比关系。非牛顿流体:不符合牛顿公式 τ/D=f(D),以ηa表示一定(τ/D)下的粘度,称表观粘度。
1、τ= ηdv/dx =ηD(牛顿公式) 其中η与材料性质有关。运动黏度即流体的动力粘度与同温度下该流体密度ρ之比。单位为(m^2)/s。用小写字母v表示。注:曾经沿用过的单位为St(斯)St(斯)和(m^2)/s的进率关系为:1(m^2)/s=10^4St=10^6cSt。
2、用超声波流量计。此流量计传感器将电能转换成超声波能量,将其发射到被测流体内,接受器收到超声波信号,经电子线路放大转换成代表流量的电信号供给仪表作显示。主要的是它可安装在管道外,不接触被测流体,不受流体 温度 压力 粘度 密度 影响等的影响,所以完全符合你以上的要求。
3、利用标准容积来连续测量流量的容积式测量法。容积式水流量传感器适于测量高粘度、低雷诺数的流体,比较典型的有椭圆齿轮流量计、腰轮流量计和旋转活塞流量计等。
4、测量水的流速,要用专门的流速仪(转子流量器),流速乘以截面积就是水的流量。转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。
5、容积式流量计 原理结构 容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。
6、低粘度的可以使用电磁流量计来测量,如果粘度比较高,可以使用孔板流量计来测量。