1.氣體的粘性
氣體沿著平板做乎行流動(dòng)時(shí),由于分子附著力的作用結(jié)果,而使得靠近板壁的分子層的氣流速度為零,離開平板表面愈遠(yuǎn)因附著力的減小而使其流速增加。加熱爐的氣體當(dāng)一層氣體對(duì)另一層氣體作相對(duì)移動(dòng)時(shí),由于氣體分子熱運(yùn)動(dòng)而使一部分較快的氣流層參混到較慢的氣流層中,于是在這流速不同的兩流層之間發(fā)生了動(dòng)量交換,快者顯示出一種拉力帶動(dòng)著較慢的相鄰流層向前移動(dòng),而慢者則顯示出一種大小相等方向相反的阻力阻止著較快的一層氣流前進(jìn),這種力稱為剪力(切應(yīng)力)、與此同時(shí)分子間的內(nèi)聚力對(duì)相鄰兩流層也起著帶動(dòng)或阻止流體流動(dòng)的相互作用。所以氣體分子的熱運(yùn)動(dòng)和內(nèi)聚力(吸引力)是使兩流層間產(chǎn)生剪力的根源,這種剪力稱為粘性力或叫內(nèi)摩擦力。氣體作相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生內(nèi)摩擦力的這種性質(zhì)稱做氣體的粘性(內(nèi)康擦)。
對(duì)液體因其分子間距離比氣體小而引力較大,故液體流動(dòng)時(shí)的粘性力主耍是由液體分子間的吸弓!力所引起的‘而氣體的粘性力則主要是氣體分子熱運(yùn)動(dòng)所造成。通過實(shí)驗(yàn)’證明:流體的鉆性力Fe正比例于相鄰兩氣體流層的接觸面積/和垂直于粘性力方向的速度梯度各種流體的枯度戶值不同,氣體的枯度隨溫度升高而增大,液體的枯度則隨溫度的升高而降低。因?yàn)闅怏w的枯性主要取決于氣體分子熱運(yùn)動(dòng),溫度升高時(shí)氣體分子熱運(yùn)動(dòng)加劇故粘度隨之增高,而液體的粘性力主要取決于液體分子間的吸引力,溫度升高時(shí)液體分子間的吸引力減小故枯度也隨之降低。氣體枯度和溫度有以下關(guān)系:
自然界中存在的氣體都具有一定的粘性并稱為“實(shí)際氣體”,為使分析和推導(dǎo)氣體力學(xué)中一些基本公式比較方便往住假定氣體的粘度P=O,并稱這種假定下的氣體為‘理想氣體”。實(shí)際氣體的粘度5粉0,但當(dāng)沮度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于氣體的液化溫度而壓力又術(shù)很高時(shí),實(shí)際氣體很接近于理想氣體。對(duì)于許多不易被液化的實(shí)際氣體,比如振、氫、氧、氮·等在常溫常壓下都可近似當(dāng)做理想氣體處理并且計(jì)算的結(jié)果又柞常接近于實(shí)際情況。加熱護(hù)中很多氣體(如空氣、煙氣和煤氣等)在許多方面都可當(dāng)作理想氣體進(jìn)行分析計(jì)算。要注意“理想氣體.與適合氣體狀態(tài)方程式(即P。二。RT)的氣體并非同一概念。為了區(qū)別起見我們把滿足狀態(tài)方程式的氣體稱作“**氣體”。
2.穩(wěn)定旅動(dòng)和不穩(wěn)定流動(dòng)
如果氣體在流動(dòng)過程中任意點(diǎn)上氣體的各個(gè)物理參數(shù),如流速、流是、壓力……等都不隨時(shí)間而改變便稱這種流動(dòng)為穩(wěn)定流動(dòng)。共數(shù)學(xué)表達(dá)式為:反之若ar'FO,則稱這種:動(dòng)為非穩(wěn)定流動(dòng)。我們常常把在實(shí)際一。流體的某一物理,時(shí)間變化不大者都當(dāng)做穩(wěn)定流動(dòng)處理。木書主要討論穩(wěn)定流動(dòng)的情況,以后就不另加說明了。
比如在開始調(diào)節(jié)管道中的閘門時(shí),洗體的速度、壓力、沈是等物理參數(shù)都要變化,但經(jīng)過一定時(shí)間后各物理量又會(huì)趨于相對(duì)穩(wěn)定。·因此只要我們?cè)谡{(diào)節(jié)閘門的這段時(shí)間內(nèi)對(duì)各個(gè)物理量采用平均值后便可近似地按照穩(wěn)定流動(dòng)對(duì)待。
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