第七章流变学基础第一节概述一.变形与流动流变学——来源于希腊,由Bingham和Crawford为了表示液体的流动和固体的变形现象而提出来的概念
流变学主要是研究物质的变形和流动的一门科学
变形:对某一物体外加压力,其内部的各部分的形状和体积发生的变化
主要与固体的性质相关
对固体施加外力,则固体内部存在一种与外力相对抗的内力使固体恢复原状
此时在单位面积上存在的内力称为应力(Stress)
由外部应力而产生的固体的变形,如除去其应力,则固体恢复原状,这种性质称为弹性(Elasticity)
把这种可逆性变形称为弹性变形(elasticdeformati-on),而非可逆性变形称为塑性变形(plasticdeformat-ion)
流动主要表示液体和气体的性质
流动的难易与物质本身具有的性质有关,把这种现象称为粘性(Viscosity)
流动也视为一种非可逆性变形过程
实际上,某一种物质对外力表现为弹性和粘性双重特性(粘弹性)
这种性质称为流变学性质,对这种现象进行定量解析的学问称为流变学
二.弹性与黏性在流速不太快时,可将流动着的液体视为互相平行移动的液层叫层流(如下图),由于各层的速度不同,便形成速度梯度du/dy,这是流动的基本特征
表征体系流变性质的两个基本参数:1
在单位液层面积(A)上施加的使各液层间产生相对运动的外力称为剪切应力,简称剪切力(shearigforce),单位为N/m2,以S表示
剪切速度(rateofshear),单位为S-1,以D表示
粘弹性(Viscoelasticity)高分子物质或分散体系具有粘性(viscosity)和弹性(elasticity)双重特性,称之为粘弹性
应力松弛(stressrelaxation):物质被施加一定的压力而变形,并使其保持一定应力时,应力随时间而减少,此现象称为应力缓和