Cтраница 1
Зависимость коэффициентов вязкости и теплопроводности от термодинамических величин устанавливается при помощи кинетической теории газов. [1]
Зависимость коэффициентов вязкости и теплопроводности от термодинамических величин устанавливается при помощи кинетической теории. [2]
Зависимость коэффициента вязкости от температуры выражается различными эмпирическими формулами, из которых можно привести формулу Сюзерленда. [3]
Зависимость коэффициента вязкости для структурообразующих жидкостей от градиента скорости может быть объяснена удовлетворительно, если принять, что, как и в твердых телах, в неньютоновских средах существует широкие вариации значений предельного напряжения сдвига. [4]
![]() |
Схема потока в плоской тепловой пограничный слой толщиной трубе. д и не охваченное теплообменом ядро. [5] |
Зависимость коэффициента вязкости от температуры удобно выразить уравнением типа ( 3 - 4), которое позволяет с хорошим приближением описать практически любую опытную кривую для коэффициента вязкости. [6]
Зависимость коэффициента вязкости ( ц) от температуры ( t) в большинстве случаев определяется по эмпирическим формулам. [7]
Зависимость коэффициента вязкости от времени протекания деформации может - приниматься по формуле проф. [8]
Обычно зависимость коэффициентов вязкости от координат положения несущественна и ею можно пренебречь. Тогда вязкая сила на единицу объема содержит только вторые производные скорости. [9]
Во-первых, относительно зависимости коэффициента вязкости от температуры. К числу этих формул я могу - прибавить еще одну, которая, как я убедился очень недавно, дает весьма хорошие результаты и наводит на некоторые весьма важные размышления. [10]
![]() |
Изотермы вязкость-давление для. [11] |
В [68] приводится объяснение зависимости коэффициентов вязкости ь 4, 7i 5 7з 7з - е 5 от давления на основе развитых в [164, 168] представлений. [12]
Приведенные данные отражают характер зависимости коэффициента вязкости от температуры и давления. Для жидкого и газообразного состояний в области параметров, выше критических, коэффициент вязкости увеличивается с повышением давления п уменьшается с ростом температуры. Подобную аномальную зависимость отмечали ранее другие авторы при исследовании некоторых полярных веществ: Кестин и Ванг-водяного пара 14, Ивасаки и Такахаси-аммиака 15, измерявшие вязкость этих веществ методом колеблющегося диска. Позднее Ривкин, Левин и Израилевский 16 17, проводившие измерения методом капилляра, подтвердили данные Кестина и Ванга по водяному пару. [13]
С этим явлением связана и зависимость коэффициента вязкости от напряжения сдвига в растворах полимеров. [14]
![]() |
График зависимости динамической вязкости различных газов от температуры. [15] |