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正文內(nèi)容

空氣動(dòng)力學(xué)——流體性質(zhì)(編輯修改稿)

2025-05-27 03:31 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 空氣中主要成分是氮?dú)夂脱鯕猓大w積分?jǐn)?shù)計(jì)算氮占 78. 08%,氧占 20. 95% ,試估算標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下空氣的密度。( ) 167。 流體的壓縮性和膨脹性 一、流體的壓縮性和膨脹性 隨著壓強(qiáng)的增高,體積便縮小;隨著溫度的升高,體積便膨脹。 167。 流體的壓縮性和膨脹性 壓縮系數(shù) : 是在一定溫度下單位壓強(qiáng)增量引起的體積變化率。 單位: m2/N k大,體積變化率大,較易壓縮 k小,體積變化率小,較難壓縮 pVVk?? /??167。 流體的壓縮性和膨脹性 體積模量 壓縮系數(shù)的倒數(shù)。 單位: Pa K大,壓縮性??; K小,壓縮性大 167。 流體的壓縮性和膨脹性 體積模量 思考: 對(duì)理想氣體,等溫過程和絕熱過程的體積模量分別等于多少? 167。 流體的壓縮性和膨脹性 體脹系數(shù) 在一定壓強(qiáng)下單位溫升引起的體積變化率。 單位: 1/ K, 1/ ℃ 167。 流體的壓縮性和膨脹性 體脹系數(shù) 167。 流體的壓縮性和膨脹性 K 液體: K很大 氣體: K隨氣體狀態(tài)變化的不同而不同 等溫壓縮: K= p 理想絕熱過程 K= γ p c o n s tpv ?dpdVVV pVkK ????? ? ?1co n stpv ??167。 流體的壓縮性和膨脹性 二、可壓縮流體和不可壓縮流體 所有流體都是可以壓縮的,但可壓縮程度不同。 液體:一般不可壓縮 氣體 一般可壓縮 低速時(shí)可作為不可壓縮處理 167。 流體的粘性 一、 流體的粘性,牛頓內(nèi)摩擦定律 流體流動(dòng)時(shí)流體質(zhì)點(diǎn)發(fā)生 相對(duì)滑移 產(chǎn)生切向阻力的性質(zhì),稱為流體的粘性。 167。 流體的粘性 一、 流體的粘性,牛頓內(nèi)摩擦定律 流體的粘性: 流體流動(dòng)時(shí)產(chǎn)生內(nèi)摩擦力的性質(zhì)程為流體的黏性。流體內(nèi)摩擦的概念最早由牛頓( ,1687)提出。 流體的粘性 把一塊薄圓板用細(xì)金屬絲平吊在液體中,將圓板繞中心轉(zhuǎn)過一角度后放開,靠金屬絲的扭轉(zhuǎn)作用,圓板開始往返擺動(dòng),由于液體的粘性作用,圓板擺動(dòng)幅度逐漸衰減,直至靜止。分別測(cè)量了普通板、涂臘板和細(xì)沙板,三種圓板的衰減時(shí)間。 三種圓板的衰減時(shí)間均相等 。 衰減的原因,不是圓板與液體之間的相互摩擦 ,而是液體內(nèi)部的摩擦 。 流體粘性成因 ? 流體內(nèi)摩擦是兩層流體間 分子間吸引力 和 分子動(dòng)量交換 的宏觀表現(xiàn)。 ? 當(dāng)兩層液體作相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí),兩層液體分子的平均距離加大,吸引力隨之增大,這就是 分子間吸引力 。 流體粘性的成因 ? 氣體分 子的隨機(jī)運(yùn)動(dòng)范圍大,流層之間的分子交換頻繁。 ? 兩層之 間的分子動(dòng)量交換表現(xiàn)為力的作用,稱為 表觀切應(yīng)力 。氣體內(nèi)摩擦力即以表觀切應(yīng)力為主 。 一般認(rèn)為 :液體粘性主要取決于分子間的引力,氣體的黏性主要取決于分子的熱運(yùn)動(dòng)。 167。 流體
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