Cтраница 1
Понятие вязкости как меры противодействующих сил, возникающих в результате внутреннего трения при течении жидкостей, первым определил Исаак Ньютон. [1]
Впервые понятие вязкости было введено Ньютоном. Он предположил, что жидкости обладают внутренним трением, препятствующим их течению с бесконечно большой скоростью. [2]
Определение понятия вязкости было дано при обсуждении вопроса о газовом состоянии вещества. В противоположность газам вязкость жидкостей с увеличением температуры уменьшается. Это объясняется увеличением расстояния между молекулами, вызываемым тепловым расширением жидкости. Вязкость жидкости с увеличением молекулярного веса увеличивается. [3]
Смысл понятия вязкости в циклических деформациях подобен понятию вязкости, которое обсуждалось выше для непрерывного деформирования, а именно: абсолютное значение комплексной вязкости численно равно отношению абсолютного значения комплексного модуля к циклической частоте. Оно подобно соотношению т ] CTT / Y. Величины TI и i имеют те же размерности, что и коэффициент вязкости в уравнении Ньютона. [4]
Для данных систем понятие вязкости как постоянной величины - коэффициента внутреннего трения - теряет смысл, и вязкость становится функцией скорости деформации. В эксперименте это выражается в том, что при каждой отдельной скорости деформирования наблюдается свое значение так называемой эффективной вязкости. [5]
Схема, поясняющая понятие вязкости жидкости. [6]
Чтобы качественно проанализировать понятие вязкости жидкой смеси, необходимо наглядно представить себе молекулярные процессы, которые имеют место в действительности. В бинарной смеси, состоящей из компонентов А и В существует взаимодействие между молекулярными группами А-А, В-В и А-В. Введение взаимодействия типа А-В неизменно ведет к появлению констант для смеси. Между слоями молекул при градиенте скорости предполагаются активированные скачки молекул из слоя в слой. Молекула, перемещающаяся таким образом, рассматривается как подвергающаяся воздействию химической реакции. [7]
При таком определении понятия вязкости TJ достигается единообразие математического смысла вязкости и других коэффициентов в уравнениях, описывающих явления переноса: в уравнениях переноса массы, теплоты, заряда и импульса. Свойства материалов, связанные с этими процессами ( коэффициент диффузии, теплопроводность, электрическая проводимость и вязкость соответственно), определяются как коэффициенты в уравнениях Фика, Фурье, Ома и Ньютона. [8]
Этим собственно и определяется понятие вязкости при течении. Кроме того, полагают, что действующие в жидкости касательные напряжения вызывают упругую деформацию молекул. [9]
Для очень разреженных газов понятие вязкости теряет смысл. [10]
Чтобы выяснить физическую сущность понятия вязкости, рассмотрим следующую схему. В пространстве между ними заключена жидкость. [11]
Эпюры напряжений в основании ротора при п - - 3000 об / мин. [12] |
В настоящее время широко используют понятие вязкости разрушения, которое правильнее следует называть термином тре-щиностойкость. Эта характеристика связана с реальной опасностью возникновения неожиданных хрупких разрушений, нежелательных для центробежных машин. [13]
Заметим, что, например, понятие вязкости определено и имеет физический смысл именно в рамках вязкой жидкости как способ описания определенного круга реальных явлений. [14]
Ирвин в качестве критериев разрушения ввел понятие вязкости разрушения G, характеризующее удельную энергию освобождения упругой энергии, или, иначе, энергию продвижения трещины и коэффициент интенсивности напряжений К, который по существу характеризует концентрацию напряжений в вершине развивающейся трещины. Между этими критериями существует жесткая связь. [15]