Cтраница 1
Коэффициент вязкости жидкостей и газов определяют также по скорости истечения их через трубку, длина и диаметр которой известны. [1]
![]() |
Коэффициенты внутреннего трения газов.| Влияние температуры на вязкость воды. [2] |
Коэффициент вязкости жидкостей в сильной степени зависит от температуры: с повышением температуры вязкость жидкостей понижается. В табл. 10 приведены соответствующие данные для воды. [3]
Коэффициенты вязкости жидкостей ( приложения 13, 20 и 21) исследованы лучше, чем коэффициенты вязкости газов. [4]
Измерить коэффициенты вязкости жидкости нетрудно, поэтому они довольно хорошо изучены. Численные результаты исследований собраны в соответствующих литературных источниках либо обобщены в виде эмпирических уравнений. [5]
Вычисление коэффициента вязкости жидкостей по методам Андраде, коэффициенту преломления, поверхностному натяжению, методу Саньяла и Митра может производиться интерполяцией или экстраполяцией, если известны величины вязкости при двух температурах, из которых можно вычислить коэффициенты в уравнениях. [6]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости. К диску приложен внешний момент, равный Mo sin pi ( Mo const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен aSa, где а, - коэффициент вязкости жидкости, S - сумма площадей верхнего и нижнего оснований диска, о - угловая скорость диска. [7]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости. К диску приложен внешний момент, равный М0 sin pt ( Mo const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен aS ( o, где a - коэффициент вязкости жидкости, S - сумма площадей верхнего и нижнего оснований диска, со - угловая скорость диска. [8]
![]() |
Установка для определения вязкости газов при высоких давлениях. [9] |
Для измерения коэффициента вязкости жидкостей и газов используется большое количество методов вискозиметрии [3, 4, 11, 16, 19, 47, 56, 61], из которых наибольшее применение нашли следующие: капилляра, колеблющегося диска и падающего груза. Метод капилляра является теоретически более обоснованным и тщательно отработанным, а поэтому наиболее распространенным. [10]
![]() |
Коэффициент динамической вязкости некоторых газов и жидкостей. [11] |
Методы определения коэффициента вязкости жидкостей и газов рассматриваются в механике. Из них основными являются метод Стокса, основанный на наблюдениях за движением шарика в вязкой среде, и метод Пуазейля, в котором о вязкости сред судят по скорости истечения определенного объема среды через капилляр. [12]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости, К диску приложен внешний момент, равный MQ sinpr ( Mo const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен ciSes, где а - коэффициент вязкости жидкости, S - сумма площадей верхнего и нижнего оснований-диска, ft) - угловая скорость диска. [13]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости. К диску приложен внешний момент, равный Mosinpt ( Mo const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен а. [14]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости. К диску приложен внешний момент, равный M0s npt ( УИ0 const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен а5ш, где a - коэффициент вязкости жидкости, 5-сумма площадей верхнего и нижнего оснований диска, а) - угловая скорость диска. [15]