流体流动的两种描述方法 拉格朗日描述法: 着眼于流体质点,通过对各流体质点的运动规律的观察,确定整个流场的运动规律。用某一时刻(通常为初始时刻)流体质点所处的空间坐标,作为区分不同流体质点的标号参数,该位置坐标称为拉格朗日变数或随体坐标。流体质点所具有的任一物理量(速度、压力、密度、温度等)都将表示为随体坐标及时间的函数,求解这样的表达式是拉格朗日描述法的关键所在。 欧拉描述法: 着眼于流场空间点,通过在流场中各个固定空间点上对流动的观察,山东电缆卷筒流体厂家,来确定流体质点经过该空间点时其物理量的变化规律,山东电缆卷筒流体厂家,山东电缆卷筒流体厂家。流体质点具有的物理量都将表示为空间坐标和时间的函数。空间坐标又称欧拉变数。求解各物理量的分布函数是欧拉描述法的关键所在。流体力学是在人类同自然界作斗争和在生产实践中逐步发展起来的。山东电缆卷筒流体厂家
流体的均匀流与非均匀流: 如果总的有效断面或平均流速沿流程不变,各有效断面上相应点的流速业不变,且流线为平行直线,这样的稳定流动称为均匀流。均匀流中没有加速度,因而不存在惯性力。当有效断面沿流程变化,或者有效断面不变,但各断面上速度分布改变时这种流动称为非均匀流。例如,有效断面收缩或扩大处、圆管转弯处、流线为夹角不同的曲线或直线等都属于非均匀流。非均匀流中有加速度,因而存在惯性力。如果有效断面沿流程变化剧烈或断面流速分布变化剧烈时,该流动称为急变流。浙江流体工厂大气包围着整个地球,地球表面的70%是水面。
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。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,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。
流体是与固体相对应的物体形态,是液体和气体的总称,它的基本特征是没有一定形状和具有流动性。其流动行为由粘度决定,粘度越低越容易流动。流体在静态时无磁性吸引力,当外加磁场作用时,才表现出磁性,正因如此,它才在实际中有着多的应用,在理论上具有很高的学术价值。用纳米金属及合金粉末生产的磁流体性能优异,可多应用于各种苛刻条件的磁性流体密封、减震、医疗器械、声音调节、光显示、磁流体选矿等领域。用磁流体代替液力偶合器中的液压力,效果应该会更好。大气和水是常见的两种流体。
曾有研究人员将高传热性能的Cu-水纳米流体作为换热工质引入射流技术,测试了不同纳米粒子体积份额的Cu-水纳米流体(平均粒径25nm)射流冲击传热特性。结果表明,在水射流介质中添加纳米粒子,可增强射流系统的散热冷却能力。例如,3.0%粒子体积份额的纳米流体射流换热系数比水提高了52%。Kulkarni等人在50%浓度的乙二醇水溶液里掺加Al2O3纳米粒子,作为柴油发电机夹套的冷却工质,明显提高了冷却效果。Al2O3纳米粒子体积浓度6%的纳米流体可以将对应于乙二醇水溶液的78.1%换热效率提高到81.1%。而Tzeng等人分别将CuO和Al2O3纳米粒子掺加到冷却机油中,以提高四轮驱动汽车动力传递系统的冷却效率,避免过高的热应力产生,终也取得了良好的效果。流体是液体和气体的总称。广东软管流体工具专卖
在工程计算中亦常常采用流体的动力粘度与其密度的比值称为运动粘度或运动粘滞系数。山东电缆卷筒流体厂家
流体的可压缩性: 流体在外力(主要是压力)作用下,其体积或密度发生变化的性质,又称体积弹性。一般用体积弹性模量K(B 的倒数) 用来表征液体可压缩性,K 越大,可压缩性越小,同一种流体的K 随压强和温度的变化而变化。 严格意义上,任何流体都是可压缩的,但简化起见,常将可压缩性很小的流体近似地视为不可压缩流体,即密度为常数,这就是不可压缩流体假设。可以作此假设的条件可依据公式有两种途径: 1、流体的弹性模量很大,即使压强变化并不很小,但仍使密度变化很小,大多数液体的流动属于此类,因此通常将液体视为不可压缩流体,除非压强变化特别大的情况,如水下、封闭管道中的水击等现象; 2、压强变化很小,以至于弹性模量并不太小时,密度变化也很小,气体的大多数低速流动属于此类。不可压缩流体和流体的不可压缩流动是两个概念。但只要是一种均质的流体,两种提法都意味着密度时时、处处相等。山东电缆卷筒流体厂家
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