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流体存在哪些物理性质的传递

发布时间:2023-07-13 01:40:18

① 流体的主要物理性质有哪些

流体的主要物理性质有
1.
密度及相对密度 单位体积流体所具有的质量称为密度,液体的密度随压力和温度变化很小,一般可忽略,当作不可压缩流体来处理...

2.
黏性 黏性是流体具有的一个重要性质,流体流动时内部产生内摩擦力的性质称为流体的黏性。黏性产生的原因是流体的分子之间存在内聚力以及流体内部存在剧烈的动量交换...

3.
空气分离压与饱和蒸汽压 一般情况下水中溶有空气,在一个大气压和常温下空气溶解量占水体积的1%~2%。如果压强降低到空气分离压pg时...

②  流体的主要物理性质及物理量

一、流体的密度

单位体积流体的质量,称为流体的密度。若以V表示流体的体积,单位为m3;以m表示流体的质量,单位为kg;则均质流体的密度为:

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密度的CGS制单位为g/cm3,SI制单位为kg/m3。换算关系如下:

1g/cm3=1000kg/m3

流体包括液体与气体。对于液体加热和加压,只能引起其密度极微小的变化。在一般情况下,对这种微小的变化可以不予考虑。气体是可压缩的流体,其密度随压强和温度而变化。因此,气体的密度必须标明其状态。从手册中查得的气体密度往往是某一指定条件下的数值,这就涉及到如何将查得的密度换算为操作条件下的密度。一般情况下,当压强不太高,温度不太低时,气体的密度可近似地按理想气体处理。

在某状态下理想气体的密度可按下式进行计算:

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式中m——气体的质量(kg);

p——气体的绝对压强(kN/m2);

V——气体的体积(m);

T——气体的绝对温度(K);

M——气体的摩尔质量(kg/kmol);

n——物质的量(kmol);

R——气体常数,其值为8.3144J/mol·K。

(下标“0”表示标准状态)

在非金属矿产加工生产中所遇到的流体,往往是含有几个组分的混合物。通常手册中所列出的为纯物质的密度,所以混合物的平均密度P还得通过以下公式进行计算。

对于液体混合物,各组分常用质量分数来表示其在混合物中所占的比例。现以1kg混合液体为基准,若各组分在混合前后其体积不变,则1kg混合物的体积等于各组分单独存在时的体积之和。混合物的密度可用下式计算:

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式中ρA,ρB……ρN——液体混合物中各组分的密度(kg/m3);wA、wB、wN——液体混合物中各组分的质量分数。

对于气体混合物,各组分常用体积分数来表示其在混合物中所占的比例。现以1m3混合气体为基准,若各组分在混合前后其质量不变,则1m3混合气体的质量等于各组分的质量之和。故混合气体的密度为:

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式中ρA、ρB……ρN——气体混合物中各组分的密度(kg/m3);

φA、φB……φN——气体混合物中各组分的体积分数。

气体混合物的平均密度ρ也可按式(1-2)计算。此时应以气体混合物的平均摩尔质量M代替式中的气体摩尔质量M,气体混合物的平均摩尔质量M可按下式求得:

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式中MA、MB…………MN——气体混合物中各组分的摩尔质量(kg/km0l);

xA、xB……xN——气体混合物中各组分的摩尔分数。

二、重度

工程上还经常用单位体积流体的重量来反映流体的轻重。这-物理量叫流体的重度。若以V表示流体的体积,单位:m3;W表示流体的重量,单位:N。对于均质流体的重度有:

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由于流体的重量与质量m的关系为:

W=mg

式中g为重力加速度,单位为m/s2,将上式等号两端同时除以流体的体积V,即可得出重度与密度的换算关系:

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由此可知,流体的重度等于流体的密度乘以重力加速度。

三、流体的粘度

流体的另一重要性质为粘滞度,简称粘度。此种特性在流体运动中具有极其重大的意义。

理想流体没有粘度,也就是流体质点作相对运动时没有内部摩擦力;但是,实际流体是有粘度的,也就是在其流动时必然有内部摩擦力产生。这种内部摩擦力通常以每单位面积上的力来计算,即力学中所谓的剪切力。严格地讲是剪力强度。图1-1所示为流体在管中流动过程中层流运动状态的情形。层流质点的流速为v,在垂直距离dy处的相邻层流体质点的流速为v+dv,则根据牛顿粘性定律,剪切应力可由下式所列的关系来决定:

图1-1层流运动状态

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式中τ——剪切应力(N/m2);

η——粘度(Pa·s);

——与两层流体质点的流动面垂直的速度梯度(1/s)。]]

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当速度梯度等于1,粘度的数值即为剪力应力的数值。

通常手册中查到的粘度数据都是以高斯制单位表示的。粘度的高斯制单位为泊(P)〔dyn·s/cm2〕。由于泊这个单位比较大,用起来表示不方便,故通常以泊的1/100,即厘泊(cP)作为粘度单位。进行工程计算时需将它换算成国际单位制(SI)或工程制单位。

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在工程单位制中,粘度的单位是kg·s/m2

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流体的粘度为流体内部摩擦力的表现,受流体温度的影响。当温度升高时,液体的粘度急剧下降,而且粘度愈大,下降愈快;相反,气体的粘度则随温度上升而增大。

气体的粘度根据现有的分子运动学说,应与其压强无关。在一般压力下,粘度受压强的影响极微小,可忽略不计。而在高压或高真空下,才需考虑压强的影响。压强对液体粘度的影响,一般很小,实际上可以不考虑。

③ 液体的物理性质主要有哪些内容

液体的物理性质主要有:液体的密度、粘度、膨胀性、液体的表面张力、液体的相变、液体的作用力等。

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