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液体的粘性系数随温度的升高而增大。 气体的粘性系数随温度的升高而增大。 液体的粘性系数与温度无关。 气体的粘性系数随温度的升高而降低。
流速的提高增加了流体携带能量的速率 湍流时产生了强烈的横向脉动 流动阻力增加 对流输送能量的增加和流体横向脉动的共同作用
对流传热是借流体质点的移动和混合而完成的,因此对流传热与流体的流动密切相关。 对流传热系数是表示在单位温度差下单位传热面积的对流传热速率,它反应对流传热的快慢。 流体流动的原因不会影响对流传热系数。 流体的性质、种类、流动状态、流动原因、相变化、传热面的形状、布置、大小均要影响对流传热系数。
对流传热是借流体质点的移动和混合而完成的,因此对流传热与流体的流动密切相关 对流传热系数是表示在单位温度差下单位传热面积的对流传热速率,它反应对流传热的快慢 流体流动的原因不会影响对流传热系数 流体的性质、种类、流动状态、流动原因、相变化、传热面的形状、大小均影响对流传热系数
有相变化时的对流传热系数比无相变化时的大 流体的密度和比热对对流传热系数没影响 强制对流的传热系数要比自然对流的小 传热面的形状和布臵不直接影响对流传热系数
有相变化时的对流传热系数比无相变化时的大 流体的密度和比热对对流传热系数没有影响 强制对流的传热系数要比自然对流的小 传热面的形状和布置不直接影响对流传热系数
流体的运动或变形一停止,就不呈现粘滞性 运动粘度可直接表示流体粘性的大小 用粘度计测得的液体粘度叫相对粘度 温度对流体的粘度影响较大,它对液体和气体却有相反的影响
由于实际流体都存在粘性,所以实际流体中存在剪切力。 液体的动力粘性系数随温度的升高而减小,气体的动力粘性系数随温度的升高而增大。 压强越大,粘性系数越大。 粘性的存在是产生阻力的重要原因。
流体的粘性 流体流动的形态 壁面的粗糙度 截面的形状、大小 流体的比热
气体的动力粘性系数随温度的升高而升高。 液的动力粘性系数随温度的升高而降低。 有黏静止流体的压强为三个互相垂直方向的法向应力的平均值。 有黏运动流体的压强为三个互相垂直方向的法向应力的平均值。
粘性是气体的固有属性 两个流层相接触时会有剪切力 不同流体粘性系数不同 大气的粘性系数随温度升高而增大