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s1.1.1流体的主要力学性质 ?流体的流动性是流体的最基本的特性,流动性是指流体不能承 受切向力,如果有切向力存在即使切向力很微小,流体也会 发生变形。流体
的流动性主要是由其力学性质决定的流体的主要力学性质有:?1.质量密度和重力密度 ?2.流体的黏滞性 ?3.流体的压缩性和热胀性 ?1.质量密度和重力密度 描述固体物
质的惯性和重力特性时,通常用物体 质量和重力,而流体因为没有固定的体积,描述其 惯性大小和重力大小时,用单位体积的质量和单位体积 重力来表示,即质量密度
(ρ)和重力密度(γ)质量密 度定义式为 ρ=M/vVkg/m31.1式中:M流体的质量(kgV流体的体积(m3重力密度定义式为 γ=G/VN/m31.2式中:G流体的重量(NV流体的体积
(m3由上两式可知γ=G/V=Mg/V=ρg1.3?2.流体的黏滞性 流体的黏滞性 ?流体流动时,流体内部各质点间或流层间因相对运动而产生内摩 擦力以反抗流体质点间相对
运动的性质,称作流体的黏滞性。管 段中断面流速分布如图1.1所示。图1.1平板间的速度分布 根据牛顿摩擦定律,可得到流体黏滞力的表达式为 T=?Adu/di1.4式中:
?流体的黏滞系数;A流层间的接触面积(m2du/di流速梯度,表示流速沿垂直于流速方向的变化率。若用τ代表单位面积上流体的黏滞力,又称作切向力 τ=T/A =?
du/di1.5流体黏滞性的大小除了用黏滞系数?来表示外,还可用黏滞系数与流体 密度的比值ν来表示,即 ν=?/ρ(1.6为了区分这两个系数,?称作动力黏性系数,ν称
作运动黏性系数。?3.流体的压缩性和热胀性 流体的压缩性和热胀性 ?流体受压、体积缩小、密度增大的性质,称作流体的压缩性;流体 受热、体积膨胀、密度减小的
性质,称作流体的热胀性。对于液体 和气体,其压缩性和热胀性有所区别,因此要分别进行研究。?1液体的压缩性和热胀性 ?液体的压缩性通常用压缩系数β来表示,
意义是一定温度下,β 升高一个单位压力时,流体体积的相对缩小量。液体的压缩性也可 用体积弹性模数EE为压缩系数β的倒数)来表示,指单位体积的相对变化所需
的压力增量。液体的压缩性很小,通过计算,水的压 力再增加一个规范大气压时,其体积只缩小了1/20000因此,实际工程中,可认为液体流体的密度在整个流动过程中
是不变的即认为是不可压缩流体。?流体的膨胀性通常用膨胀系数α来表示。指在一定的压力下温度 升高1K时,流体体积的相对增加量。不同的流体随着温度的变化,其
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