1学习随笔《化工流体力学》第一章流体运动规律的影响因素和研究方法1
1流体的物理属性(1)连续介质假定在流体力学中研究研究流体的运动规律时,考察的是大量分子组成的流体质点的宏观运动规律,而不着眼于微观分子的运动状况,因此可以采用连续介质来代替流体的真实结构
但是,在高空或真空等稀疏气体条件下,连续介质假设不再成立
在我们研究的盐溶液运移造腔过程中可以采用连续介质假设
(2)密度、压缩性密度:由于温度、压力、组分的差异可引发密度差,从而导致自然对流
靠近腔壁、腔顶位置盐溶液浓度高,而中心位置浓度低,在外部流体运动的带动下势必造成浓度场的运移、变化
压缩性:其中压力对液体和低速气体的影响较小,可以近似的认为液体、气体是不可压缩的
而我们所要关注的主要问题是温度变化和盐溶液浓度变化对造腔过程的影响,以及形成的温度场和浓度场随时间和腔体建造过程的变化情况
瓦斯抽采过程中密度和压缩性同液体
(3)黏性、牛顿流体黏性:流体受到剪切力作用时抵抗变形的能力称为黏性,即流体运移时抵抗运移变形的内摩擦力
一般情况下,流体的黏性可以忽略不计,像水、空气等黏性很小,而蜂蜜、甘油、树脂等黏性较大
考察运动流体时,黏性是很重要的属性,既是传递动量的动力,又是抵抗运动的因素
黏度:2剪切应力和速度(或剪切速率)之比:dyduxyx,类似虎克定律,表明了力和变形之间的关系
式中,μ——黏度,N·s/m2或Pa·s或泊,1泊=10-1N·s/m2τyx——相邻层流之间的剪切应力dydux——速度梯度,剪切变形速率(简称剪切速率),以yx=-dtd表示,即单位时间内夹角的变化
运动黏度单位m2/s黏度与温度、压力的关系:低密度气体的黏度随温度上升而增大,公式见P5式1
液体的黏度随温度上升而降低
btae,其它公式见教材P6式1
压力对流体的黏度的影响一般可以忽略不计,极高压力除外