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超高剪切应变率润滑脂流变模型的建立方法

发布时间:2024-03-29 15:56:23

  1. 求流体速率、剪切变形速率、剪切应力的关系。
  2. 求流体速率、剪切变形速率、剪切应力的关系。
  3. 流体流动的剪切力是什么

一、求流体速率、剪切变形速率、剪切应力的关系。

剪切应力和剪切变形速率du/dy之间存在正比关系,即剪切应力=动力粘性系数*du/dy,流体的显著特征是具有流动性。在流动的过程中存在着粘滞阻力,它产生于分子间的摩擦力,我们通常用粘度来表征液体内部的摩擦力大小,即流动过程中的粘滞阻力大小。

在一定温度下,液体流动过程中所受剪切应力愈大,其应变速率也愈大,二者间的比例系数就是粘度。当液体所受剪切应力与液体的应变速率呈线性关系时,这种流体就是牛顿流体。

扩展资料:

流体密度越大对其速度的影响越大流体密度,流体一般指液体和气体,因为液体和气体有些和固体明显不同的性质。密度就是物质单位体积时的质量,一般条件下是物质的特性,是固定的。流体的密度,就是气体或液体的密度。流体密度:任取一块流体,体积为v,质量为m。

1、在这块流体中再取一流体微团,它的质量为δm,体积为δv,这里δv→0,是一个无穷小的体积,但仍然包含足够多的流体分子,也就是说,流体作为连续介质假设的基础仍然成立。

2、比容—流体密度的倒数称为比容。

3、相对密度—流体密度与4℃水的密度的比值称为相对密度,通常用d表示。

一、求流体速率、剪切变形速率、剪切应力的关系。

剪切应力和剪切变形速率du/dy之间存在正比关系,即剪切应力=动力粘性系数*du/dy,流体的显著特征是具有流动性。在流动的过程中存在着粘滞阻力,它产生于分子间的摩擦力,我们通常用粘度来表征液体内部的摩擦力大小,即流动过程中的粘滞阻力大小。

在一定温度下,液体流动过程中所受剪切应力愈大,其应变速率也愈大,二者间的比例系数就是粘度。当液体所受剪切应力与液体的应变速率呈线性关系时,这种流体就是牛顿流体。

扩展资料:

流体密度越大对其速度的影响越大流体密度,流体一般指液体和气体,因为液体和气体有些和固体明显不同的性质。密度就是物质单位体积时的质量,一般条件下是物质的特性,是固定的。流体的密度,就是气体或液体的密度。流体密度:任取一块流体,体积为v,质量为m。

1、在这块流体中再取一流体微团,它的质量为δm,体积为δv,这里δv→0,是一个无穷小的体积,但仍然包含足够多的流体分子,也就是说,流体作为连续介质假设的基础仍然成立。

2、比容—流体密度的倒数称为比容。

3、相对密度—流体密度与4℃水的密度的比值称为相对密度,通常用d表示。

三、流体流动的剪切力是什么

流体流动的剪切力为:

在液体层流中相对移动的各层之间产生的内摩擦力的方向一般是沿液层面(指液体流动时,流向视为一个倒圆柱时,该圆柱的横截面)的切线,流动时液体的变形是这种力所引起的,因此叫做切变力(又叫剪切力),单位面积上的切变力与单位面积之比叫做切应变力,又称切应力。

剪切力又称为粘性力,粘性力时和它的作用表面平行的,而压力则是和它的作用表面垂直的。

单位面积上的流体黏性应力,与沿运动平面法线方向每单位长度的速度变化成正比。

扩展资料:

剪切力有两类:

①分子粘性力,它体现了分子运动时的动量输送作用;

②湍流粘性力,它体现了湍流运动对动量输送的作用。

剪切力的作用

在许多情况下,流体流动的相似仅考虑重力或粘性力相似,即以重力为主要作用力时的重力相似(佛汝德数准则)和以粘性力为主要作用力的阻力相似(雷诺数准则)。但是,也有一些情况,重力和粘性力都是重要作用力,都必须考虑。

粘性力的持续作用减慢了靠近壁面的流体层的流动速度,这些流动缓慢的流体层又减慢了它们上方的流体层的速度。这就是速度边界层的厚度随流动流向事下游逐渐变厚的原因。

参考资料来源:百度百科-切应力