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      闡述加熱爐氣體的粘性

      闡述加熱爐氣體的粘性

      作者:admin 來源:本站 發布時間:2011-02-25 09:25:00 瀏覽量:306

        1.氣體的粘性

        氣體沿著平板做乎行流動時,由于分子附著力的作用結果,而使得靠近板壁的分子層的氣流速度為零,離開平板表面愈遠因附著力的減小而使其流速增加。加熱爐的氣體當一層氣體對另一層氣體作相對移動時,由于氣體分子熱運動而使一部分較快的氣流層參混到較慢的氣流層中,于是在這流速不同的兩流層之間發生了動量交換,快者顯示出一種拉力帶動著較慢的相鄰流層向前移動,而慢者則顯示出一種大小相等方向相反的阻力阻止著較快的一層氣流前進,這種力稱為剪力(切應力)、與此同時分子間的內聚力對相鄰兩流層也起著帶動或阻止流體流動的相互作用。所以氣體分子的熱運動和內聚力(吸引力)是使兩流層間產生剪力的根源,這種剪力稱為粘性力或叫內摩擦力。氣體作相對運動時產生內摩擦力的這種性質稱做氣體的粘性(內康擦)。

        對液體因其分子間距離比氣體小而引力較大,故液體流動時的粘性力主耍是由液體分子間的吸弓!力所引起的‘而氣體的粘性力則主要是氣體分子熱運動所造成。通過實驗’證明:流體的鉆性力Fe正比例于相鄰兩氣體流層的接觸面積/和垂直于粘性力方向的速度梯度各種流體的枯度戶值不同,氣體的枯度隨溫度升高而增大,液體的枯度則隨溫度的升高而降低。因為氣體的枯性主要取決于氣體分子熱運動,溫度升高時氣體分子熱運動加劇故粘度隨之增高,而液體的粘性力主要取決于液體分子間的吸引力,溫度升高時液體分子間的吸引力減小故枯度也隨之降低。氣體枯度和溫度有以下關系:

         自然界中存在的氣體都具有一定的粘性并稱為“實際氣體”,為使分析和推導氣體力學中一些基本公式比較方便往住假定氣體的粘度P=O,并稱這種假定下的氣體為‘理想氣體”。實際氣體的粘度5粉0,但當沮度遠遠高于氣體的液化溫度而壓力又術很高時,實際氣體很接近于理想氣體。對于許多不易被液化的實際氣體,比如振、氫、氧、氮·等在常溫常壓下都可近似當做理想氣體處理并且計算的結果又柞常接近于實際情況。加熱護中很多氣體(如空氣、煙氣和煤氣等)在許多方面都可當作理想氣體進行分析計算。要注意“理想氣體.與適合氣體狀態方程式(即P。二。RT)的氣體并非同一概念。為了區別起見我們把滿足狀態方程式的氣體稱作“**氣體”。

        2.穩定旅動和不穩定流動

        如果氣體在流動過程中任意點上氣體的各個物理參數,如流速、流是、壓力……等都不隨時間而改變便稱這種流動為穩定流動。共數學表達式為:反之若ar'FO,則稱這種:動為非穩定流動。我們常常把在實際一。流體的某一物理,時間變化不大者都當做穩定流動處理。木書主要討論穩定流動的情況,以后就不另加說明了。

        比如在開始調節管道中的閘門時,洗體的速度、壓力、沈是等物理參數都要變化,但經過一定時間后各物理量又會趨于相對穩定。·因此只要我們在調節閘門的這段時間內對各個物理量采用平均值后便可近似地按照穩定流動對待。

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