‘壹’ 空气运动粘度是多少啊
不同流体的粘度差别很大。
在压强为101.325kPa、温度为20℃的条件下,空气、水和甘油的动力粘度和运动粘度为:
空气 μ=17.9×10-6 Pa·s, v=14.8×10-6 m2/s
水 μ=1.01×10-3 Pa·s, v=1.01×10-6 m2/s
甘油 μ=1.499Pa·s, v=1.19×10-3 m2/s
粘性是真实流体的一个重要输运性质,定义为流体在经受切向(剪切)力时发生形变以反抗外加剪切力的能力,这种反抗能力只在运动流体相邻流层间存在相对运动时才表现出来。
从分子运动论的观点看,可以认为粘性是由于具有不同速度的相邻流体层之间的分子交换而产生的动量迁移的结果,是分子热运动引起的动量输运。
牛顿粘性定律指出,在纯剪切流动中相邻两流体层之间的剪应力(或粘性摩擦应力)为式中dv/dy为垂直流动方向的法向速度梯度。粘度数值上等于单位速度梯度下流体所受的剪应力。
速度梯度也表示流体运动中的角变形率,故粘度也表示剪应力与角变形率之间比值关系。按国际单位制,粘度的单位为帕·秒。有时也用泊或厘泊(1泊=10^(-1)帕·秒,1厘泊= 10^(-2)泊)。
运动黏性系数:
工程计算中经常要涉及到黏性的概念,流体的粘性大小一般用黏性系数来衡量。黏性系数通常有动力黏性系数和运动黏性系数之分,无论从概念上和意义上两者都有着本质的区别,对不同流体之间粘性的大小进行比较时,只能使用动力粘性系数的数值。
不应当因为两者都称为“粘性系数”而任意选用,否则可能会造成错误的结论在一些文章甚至教科书中有时会见到将两者混淆、随意引用进行流体进行粘性大小比较的情况。
动力粘性系数还因为它代表了两个物理参数的比值,可以简化很多含有该比值的计算公式。关于流体的技术手册中一般都可查到运动粘性系数的数值,使工程计算得以简化。
‘贰’ 实验室油浴粘度一般是多少
50CS或100CS。
实验室一般选用粘度在50CS或100CS的二甲机硅油。
科学实验,是指根据一定目的,运用一定的仪器、设备等物质手段,在人工控制的条件下,观察、研究自然现象及其规律性的社会实践形式。是获取经验事实和检验科学假说、理论真理性的重要途径。它不仅包括仪器、设备、实验的物质对象,还包括背景知识、理论假设、数据分析、科学解释,以及实验者之间的协商、交流和资金的获取等相关社会因素。
其性质不只是物质性的,还是文化性的和社会性的。在实验活动中,隔离、介入、追迹、仪器操作,对象形态改造,实验条件控制以及资源利用等,都表明实验者是自然和社会的参与者。科学实验的范围和深度,随着科学技术的发展和社会的进步而不断扩大和深化。
‘叁’ 物理化学实验水的粘度测定误差是多少
1、流体抵抗剪应力的能力称为流体的粘性
2、粘度是流体温度和压强的函数
3、单位是μ/Pa*s(动力粘度)或者ν/m2s-1(运动粘度)
4、10℃ 水:1.308*10-3μ/Pa*s或者1.308*10-6ν/m2s-1
5、20℃ 水:1.005*10-3μ/Pa*s或者1.007*10-6ν/m2s-1
‘肆’ 40℃,50℃,60℃,70℃水的运动粘度和动力粘度各是多少
40℃,50℃,60℃,70℃水的动力粘度分别是:0.656、0.5494、0.4688、0.4061,单位mPa·s。
40℃,50℃,60℃,70℃水的运动粘度是:0.656、0.5494、0.4688、0.4061,单位为:(mm^2)/s。
一般情况下,气体的粘度随温度的升高而增大,液体的粘度随温度的升高而减小。超临界水的粘度约为2.98×10-3Pa·s,这使得超临界水成为高流动性物质。液体热导率随温度的升高略有减小,常温、常压下水的热导率为0.598W/(m·K),临界点时热导率约为0.418W/(m·K),变化不是很大。
运动粘度运动粘度英文译名:Kinematic viscosity,运动粘度即流体的动力粘度与同温度下该流体密度ρ之比。单位为(m^2)/s。用小写字母v表示。
曾经沿用过的单位为St(斯)St(斯)和(m^2)/s的进率关系为:1(m^2)/s=10^4St=10^6cSt。(其中“cSt”读作“厘斯”)将流动着的液体看作许多相互平行移动的液层,各层速度不同,形成速度梯度(dv/dx),这是流动的基本特征。
(4)大学物理实验粘度是多少扩展阅读:
度量流体粘性大小的物理量。又称粘性系数、动力粘度,比例系数,粘性阻尼系数,记为μ。
牛顿粘性定律指出,在纯剪切流动中相邻两流体层之间的剪应力(或粘性摩擦应力)为式中dv/dy为垂直流动方向的法向速度梯度。粘度数值上等于单位速度梯度下流体所受的剪应力。
速度梯度也表示流体运动中的角变形率,故粘度也表示剪应力与角变形率之间比值关系。按国际单位制,粘度的单位为帕·秒。有时也用泊或厘泊(1泊=10^(-1)帕·秒,1厘泊= 10^(-2)泊)。
同种流体的粘度显着地与温度有关,而与压强几乎无关。气体的粘度随温度升高而增大,液体则减小。
‘伍’ 大学物理实验 液体粘度的测定
通常是通过测定4~5个不同浓度下的增比粘度(nsp)和相对粘度(nr),再以nsp/c及lnnr/c对c作图得两条直线,这两条直线在纵坐标上交于一点,该点(即截距)所对应的纵坐标读数即为溶液的特性粘度。
‘陆’ 各种流体的运动粘度大概是多少
液态金属大约在0.001到0.01间,水大约在1到10间,高粘度油类大约在100到1000间。
参考于,《传热学》214页。