Cтраница 3
Так как коэффициент внутреннего трения, или микроскопическая вязкость, обычно неизвестен, то для проверки уравнения используется измеряемая макроскопическая вязкость. [31]
Физический смысл коэффициента внутреннего трения становится ясным, когда в уравнении течения Ньютона множители правой части приравнять единице и тогда коэффициент внутреннего трения будет равен силе на единицу площади, необходимой для поддержания градиента скорости, равного единице. При допущении, что при движении жидкость в трубопроводе в обычных условиях не сжимается и ее плотность остается постоянной, наиболее простым способом изучения является установление связи между количеством жидкости, протекающей через поперечное сечение трубы в единицу времени, и разностью давления на ее концах. [32]
![]() |
Схема прибора Дженике для определения сопротивления сыпучих материалов прямому сдвигу. [33] |
Для определения коэффициента внутреннего трения используются приборы, в которых можно измерить силы сопротивления сыпучего материала направленному сдвигу. [34]
![]() |
Схема прибора Дженике для определения сопротивления сыпучих материалов прямому сдвигу. [35] |
Для определения коэффициента внутреннего трения используются приборы, в которых можно измерить силы сопротивления сыпучего материала направленному сдвигу. [36]
Физический смысл коэффициента внутреннего трения становится ясным, когда в уравнении течения Ньютона множители правой части приравнять единице и тогда коэффициент внутреннего трения будет равен силе на единицу площади, необходимой для поддержания градиента скорости, равного единице. При допущении, что при движении жидкость в трубопроводе в обычных условиях не сжимается и ее плотность остается постоянной, наиболее простым способом изучения является установление связи между количеством жидкости, протекающей через поперечное оечение трубы в единицу времени, и разностью давления на ее концах. [37]
Для определения коэффициента внутреннего трения нормальных жидкостей при ламинарном истечении используется закон Пуазейля. [38]
Вязкость характеризуется коэффициентом внутреннего трения ( ц), или коэффициентом динамической вязкости, называемым также динамической вязкостью. Коэффициент динамической вязкости зависит от природы жидкости ( газа) и температуры. [39]
То, что коэффициент внутреннего трения т) газов не зависит от их давления, можно объяснить следующим образом. Чем выше давление газа, тем больше его плотность и, следовательно, тем больше молекул участвует в переносе количества движения. Но каждая молекула при этом переносит свое количество движения на соответственно меньшее расстояние. Таким образом, оба эффекта взаимно компенсируются. [40]
Вязкость представляет собой коэффициент внутреннего трения при относительном перемещении частиц жидкости. Если вязкость жидкости большая, то жидкость густая, ее частицы имеют малую подвижность; если вязкость маленькая, то частицы жидкости очень подвижны. Пропитывающая способность жидких диэлектриков определяется их вязкостью. Чем меньше вязкость жидкого диэлектрика, тем глубже проникают его частицы в пористые диэлектрики и между витками обмотки. [41]
Вязкость, или коэффициент внутреннего трения, является одним из наиболее важных свойств коллоидной системы, характеризующих ее состояние. [42]
Величина 5 есть коэффициент внутреннего трения. Ньютон предположил, что он не зависит от давления. [43]
![]() |
Зависимость коэффициента неоднородности смеси от числа секций в гравитационных смесителях конструкции МИХМа. [44] |
При вибрации смесителя коэффициент внутреннего трения материала уменьшается, что исключает возможность зависания смешиваемой массы при переходе ее из секции в секцию. Кроме того, это позволяет уменьшить угол наклона к горизонту внутренних рабочих поверхностен смесителя, что намного сокращает его размеры. [45]