流体的传热 流体的传热可分为:热辐射:通过电磁波在流体中产生能量,在绝大多数问题中不考虑,在少数确实存在热辐射的流动中,可将其作为已知的热源项处理;热对流:由于流体宏观运动产生的热量迁移,分为自然对流和强迫对流两种;热传导:是流体固有的物理性质,是由于流体分子的热运动所产生的热能的输运现象。通常,液体的导热性要比气体好。在大多数流动中,由于流动中的温度梯度较小,或由于流动速度较快、流体来不及热传导等原因,常可以忽略导热性,令k=0。忽略导热性的流体(流动)称为绝热流体(流动)。流体的基本特征是没有一定的形状并且具有流动性。江苏轻型软管流体元件厂
流体的可压缩性: 流体在外力(主要是压力)作用下,其体积或密度发生变化的性质,又称体积弹性。一般用体积弹性模量K(B 的倒数) 用来表征液体可压缩性,K 越大,可压缩性越小,同一种流体的K 随压强和温度的变化而变化。 严格意义上,任何流体都是可压缩的,但简化起见,常将可压缩性很小的流体近似地视为不可压缩流体,即密度为常数,这就是不可压缩流体假设。可以作此假设的条件可依据公式有两种途径: 1、流体的弹性模量很大,即使压强变化并不很小,但仍使密度变化很小,大多数液体的流动属于此类,因此通常将液体视为不可压缩流体,除非压强变化特别大的情况,如水下、封闭管道中的水击等现象; 2、压强变化很小,以至于弹性模量并不太小时,密度变化也很小,气体的大多数低速流动属于此类。不可压缩流体和流体的不可压缩流动是两个概念。但只要是一种均质的流体,两种提法都意味着密度时时、处处相等。上海流体厂家流体是能流动的物质,它是一种受任何微小剪切力的作用都会连续变形的物体。
联轴器的检查项目及维护保养方法 一、检查: 1、检查联轴器本体有无裂纹。 2、检查联轴器连接是否紧固牢靠。 3、检查联轴器的键连接是否松动、滚键。 4、检查联轴器转动时是否有径向圆跳动和端面跳动。 5、检查联轴器润滑状况是否良好。 6、检查联轴器齿轮完整状况、磨损状况及内外齿轮啮合状况。 二、保养: 1、对设备局部拆卸和检查,清洗规定的部位,疏通管道、阀门; 2、更换或清洗填料,观察密封部位是否漏水,调整设备各部位的配合间隙,紧固设备的各个部位; 3、对电机及水泵的螺栓进行加油和防锈处理; 4、检查各压力表、控制柜是否正常,如有损坏则进行维修或更换; 5、检查控制柜运行情况,内部元器件是否正常。
流体力学是在人类同自然界作斗争和在生产实践中逐步发展起来的。古时中国有大禹治水疏通江河的传说;秦朝李冰父子带领劳动人民修建的都江堰,至今还在发挥着作用;大约与此同时,古罗马人建成了大规模的供水管道系统等等。液体的分子距很小,分子间的引力较大,分子间相互制约,分子可以作无一定周期和频率的振动,在其他分子间移动,但不能像气体分子那样自由移动,因此,液体的流动性不如气体。在一定条件下,一定质量的液体有一定的体积,并取容器的形状,但不能像气体那样充满所能达到的全部空间。液体和气体的交界面称为自由液面。流体随着温度的升高体积膨胀、密度减小的性质,称为流体的膨胀性。
19世纪,工程师们为了解决许多工程问题,尤其是要解决带有粘性影响的问题。于是他们部分地运用流体力学,部分地采用归纳实验结果的半经验公式进行研究,这就形成了水力学,至今它仍与流体力学并行地发展。1822年,纳维建立了粘性流体的基本运动方程;1845年,斯托克斯又以更合理的基础导出了这个方程,并将其所涉及的宏观力学基本概念论证得令人信服。这组方程就是沿用至今的纳维-斯托克斯方程(简称N-S方程),它是流体动力学的理论基础。上面说到的欧拉方程正是N-S方程在粘度为零时的特例。流体受压力作用时体积缩小、密度增大的性质称为流体的压缩性。上海流体厂家
流体在流动时,相邻流体层间存在相对运动,流体层之间会产生摩擦阻力,成为粘滞力。江苏轻型软管流体元件厂
20世纪初,世界上一架飞机出现以后,飞机和其他各种飞行器得到迅速发展。20世纪50年代开始的航天飞行,使人类的活动范围扩展到其他星球和银河系。航空航天事业的蓬勃发展是同流体力学的分支学科--空气动力学和气体动力学的发展紧密相连的。这些学科是流体力学中活跃、富有成果的领域。石油和天然气的开采,地下水的开发利用,要求人们了解流体在多孔或缝隙介质中的运动,这是流体力学分支之一--渗流力学研究的主要对象。渗流力学还涉及土壤盐碱化的防治,化工中的浓缩、分离和多孔过滤,燃烧室的冷却等技术问题。江苏轻型软管流体元件厂