但是将整个流体分成许多流体微团,每个流体微团又称为流体质点,并认为各流体质点之间没有任何空隙,而且相对整个流体来说,质点的几何尺寸可忽略不计,则流体质点是连续的,所以流体具有连续性,反映流体质点运动特性的各种物理量,如速度、密度、压力等也是连续的。
但对极稀薄的空气,连续性就不适用了。
匿名回答于2021-07-08 06:22:42
流体的性质
1.流动性(决定流体流动的主要因素) 2.可压缩性(流体体积随压强大小发生变化的性质,气体分子间间距大,极易被压缩。) 3.黏滞性
理想流体:绝对不可压缩,完全没有黏性。
定常流体:任意时刻流体质点流经空间任一给定点的速度不会随着时间变化的流动。
**这里的流经空间任一给定点的速度指的是:Vat1 = Vat2 Vbt1 = Vbt2 不一定指Va = Vb
定常流动的特点:
1.流线不随时间改变,不同时刻的流线不相交。
2.流管形状也不随时间改变,流管内的流体不会流出到管外,流管外的流体不会流入到管内。
流线:在流体中作出一系列遐想的曲线,使曲线上每一点的切线方向
流线的特点(类似于高中电场线的特点):
1.流线上任意一点的切线方向是该点的速度方向。
2.任意两条流线不相交。
3.流线密的地方,流速大,流线疏的地方,流速小。
流管:在流体内部,由流线围成的细管。
匿名回答于2021-06-24 07:45:38
气体的流动性是它与固体的根本区别。气体的流动性并不是指物体能否变形,因为所有实际物体在外力作用下都能发生变形,固体变形的大小与外加作用力有关,所需力的大小完全决定于变形的要求,而与发生变形的快慢无关。流体变形业产生阻力,但这种阻力与变形的快慢有关。要使流体迅速变形,需要用很大的力。当用力的时间充分长,任何微小的力也能使流体产生非常大的变形和流动,这种性质称为流体的流动性。
流体具有流动性,因此流体没有固定的形状。气体都随其容器形状的不同而改变自身的形状,气体在流动中改变自身形状的同时其体积业随容器的体积而改变,它总是充满整个容器。
2.流体的压缩性和膨胀性
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。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。
在工程上,对于气流速度远小于声速且处于常温常压条件下的气体,可近似地认为是不可压缩的气体。如在常温常压下工作的除尘器、风机、通风管道等装置中的气体都可按不可压缩流体进行处理;而对于在高温高压下流动的气体则必需按可压缩流体处理,否则将会导致较大误差。
气体的膨胀系数比液体大得多。当气体压力不太高、温度不太低时,气体的体积变化近似地服从理想气体定律。
匿名回答于2021-07-04 00:03:47