Что такое вязкость строительных материалов

Вязкость

Вя́зкость (вну́треннее тре́ние) — одно из явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. В результате происходит рассеяние в виде тепла работы, затрачиваемой на это перемещение.

Механизм внутреннего трения в жидкостях и газах заключается в том, что хаотически движущиеся молекулы переносят импульс из одного слоя в другой, что приводит к выравниванию скоростей — это описывается введением силы трения. Вязкость твёрдых тел обладает рядом специфических особенностей и рассматривается обычно отдельно.

Различают динамическую вязкость (единицы измерения: Па·с = 10 пуаз) и кинематическую вязкость (единицы измерения: стокс, м²/с, внесистемная единица — градус Энглера). Кинематическая вязкость может быть получена как отношение динамической вязкости к плотности вещества и своим происхождением обязана классическим методам измерения вязкости, таким как измерение времени вытекания заданного объёма через калиброванное отверстие под действием силы тяжести.

Переход вещества из жидкого состояния в стеклообразное обычно связывают с достижением вязкости порядка 10 11 −10 12 Па·с

Прибор для измерения вязкости называется вискозиметром.

Сила вязкого трения

Сила вязкого трения F пропорциональна скорости относительного движения V тел, пропорциональна площади S и обратно пропорциональна расстоянию между плоскостями h:

vec<F></p>
<p>propto -frac cdot S> » width=»» height=»» /></p>
<p>Коэффициент пропорциональности, зависящий от сорта жидкости или газа, называют <b>коэффициентом динамической вязкости</b>.</p>
<p>Качественно существенное отличие сил вязкого трения от <i>сухого трения</i>, кроме прочего, то, что тело при наличии только вязкого трения и сколь угодно малой внешней силы обязательно придет в движение, то есть для вязкого трения не существует трения покоя, и наоборот — под действием только вязкого трения тело, вначале двигавшееся, никогда (в рамках макроскопического приближения, пренебрегающего броуновским движением) полностью не остановится, хотя движение и будет бесконечно замедляться.</p>
<h2><span class=Вторая вязкость

Вторая вязкость, или объёмная вязкость — внутреннее трение при переносе импульса в направлении движения. Влияет только при учёте сжимаемости и/или при учёте неоднородности коэффициента второй вязкости по пространству.

Если динамическая (и кинематическая) вязкость характеризует деформацию чистого сдвига, то вторая вязкость характеризует деформацию объёмного сжатия.

Объёмная вязкость играет большую роль в затухании звука и ударных волн, и экспериментально определяется путём измерения этого затухания.

Вязкость газов

В кинетической теории газов коэффициент внутреннего трения вычисляется по формуле

eta=frac<1></p>
<p>langle u rangle langlelambda rangle rho» width=»» height=»» />,</p>
<p>где <img decoding=— средняя скорость теплового движения молекул, langlelambda rangle− средняя длина свободного пробега. Из этого выражения в частности следует, что вязкость не очень разреженных газов практически не зависит от давления, поскольку плотность rhoпрямо пропорциональна давлению, а langlelambda rangle — обратно пропорциональна. Такой же вывод следует и для других кинетических коэффициентов для газов, например, для коэффициента теплопроводности. Однако этот вывод справедлив только до тех пор, пока разрежение газа не становится столь малым, что отношение длины свободного пробега к линейным размерам сосуда (число Кнудсена) не становится по порядку величины равным единице; в частности, это имеет место в сосудах Дьюара (термосах).

С повышением температуры вязкость большинства газов увеличивается, это объясняется увеличением средней скорости молекул газа u, растущей с температурой как sqrt<T>» width=»» height=»» /></p>
<div style=

Влияние температуры на вязкость газов

В отличие от жидкостей, вязкость газов увеличивается с увеличением температуры (у жидкостей она уменьшается при увеличении температуры).

Формула Сазерленда может быть использована для определения вязкости идеального газа в зависимости от температуры: [1]

 <mu></p>
<p> = <mu>_0 frac  left (frac  right )^.» width=»» height=»» /></p>
<ul>
<li><i>μ</i> = динамическая вязкость в (Па·с) при заданной температуре <i>T</i>,</li>
<li><i>μ<sub>0</sub></i> = контрольная вязкость в (Па·с) при некоторой контрольной температуре <i>T<sub>0</sub></i>,</li>
<li><i>T</i> = заданная температура в Кельвинах,</li>
<li><i>T<sub>0</sub></i> = контрольная температура в Кельвинах,</li>
<li><i>C</i> = постоянная Сазерленда для того газа, вязкость которого требуется определить.</li>
</ul>
<p>Постоянная Сазерленда и контрольные вязкости газов при различных температурах приведены в таблице ниже</p>
<h2><span class=Вязкость жидкостей

Динамический коэффициент вязкости

Внутреннее трение жидкостей, как и газов, возникает при движении жидкости вследствие переноса импульса в направлении, перпендикулярном к направлению движения. Справедлив общий закон внутреннего трения — закон Ньютона:

tau = - eta frac<partial v></p>
<p><partial n>,» width=»» height=»» /></p>
<p>Коэффициент вязкости  (динамическая вязкость) может быть получен на основе соображений о движениях молекул. Очевидно, что  будет тем меньше, чем меньше время t «оседлости» молекул. Эти соображения приводят к выражению для коэффициента вязкости, называемому уравнением Френкеля-Андраде:</p>
<p><img decoding=Кинематическая вязкость

В технике, в частности, при расчёте гидроприводов и в триботехнике, часто приходится иметь дело с величиной

nu = frac<eta></p>
<p>,» width=»» height=»» /></p>
<p>и эта величина получила название кинематической вязкости. Здесь <img decoding=— плотность жидкости; eta— динамическая вязкость (см. выше).

Кинематическая вязкость в старых источниках часто указана в сантистоксах (сСт). В СИ эта величина переводится следующим образом:

1 сСт = 1мм 2 1c = 10 −6 м 2 c

Ньютоновские и неньютоновские жидкости

Ньютоновскими называют жидкости, для которых вязкость не зависит от скорости деформации. В уравнении Навье — Стокса для ньютоновской жидкости имеет место аналогичный вышеприведённому закон вязкости (по сути, обобщение закона Ньютона, или закон Навье):

 sigma_<ij></p>
<p> = eta left( frac<partial v_i> <partial x_j>+ frac<partial v_j> <partial x_i>right), » width=»» height=»» /></p>
<p><img decoding=Вязкость аморфных материалов

Вязкость аморфных материалов (например, стекла или расплавов) — это термически активизируемый процесс [4] :

eta(T)=Acdotexpleft(frac<Q></p>
<p>right),» width=»» height=»» /></p>
<p>где <img decoding=— энергия активации вязкости (кДж/моль), T— температура (К), R— универсальная газовая постоянная (8,31 Дж/моль·К) и A— некоторая постоянная.

Вязкое течение в аморфных материалах характеризуется отклонением от закона Аррениуса: энергия активации вязкости Qизменяется от большой величины Q_Hпри низких температурах (в стеклообразном состоянии) на малую величину Q_Lпри высоких температурах (в жидкообразном состоянии). В зависимости от этого изменения аморфные материалы классифицируются либо как сильные, когда left(Q_H - Q_Lright)<Q_L, или ломкие, когда left(Q_H - Q_Lright)geq Q_L. Ломкость аморфных материалов численно характеризуется параметром ломкости Доримуса R_D=frac<Q_H>» width=»» height=»» />: сильные материалы имеют <img decoding=, в то время как ломкие материалы имеют R_Dge 2.

Читать статью  Материалы из отходов строительных материалов

Вязкость аморфных материалов весьма точно аппроксимируется двуэкспоненциальным уравнением:

eta(T)=A_1cdot Tcdot left[1+A_2cdotexpfrac<B></p>
<p>right]cdotleft[1+Cexpfracright]» width=»» height=»» /></p>
<p>с постоянными <img decoding=, A_2, B, Cи D, связанными с термодинамическими параметрами соединительных связей аморфных материалов.

T_g

В узких температурных интервалах недалеко от температуры стеклования это уравнение аппроксимируется формулами типа VTF или сжатыми экспонентами Кольрауша.

T<T_g

Если температура существенно ниже температуры стеклования , двуэкспоненциальное уравнение вязкости сводится к уравнению типа Аррениуса

eta(T)=A_LTcdotexpleft(frac<Q_H></p>
<p>right),» width=»» height=»» /></p>
<p>с высокой энергией активации <img decoding=, где H_d— энтальпия разрыва соединительных связей, то есть создания конфигуронов, а H_m— энтальпия их движения. Это связано с тем, что при T<T_gаморфные материалы находятся в стеклообразном состоянии и имеют подавляющее большинство соединительных связей неразрушенными.

Tgg T_g

При двуэкспоненциальное уравнение вязкости также сводится к уравнению типа Аррениуса

eta(T)=A_HTcdotexpleft(frac<Q_L></p>
<p>right),» width=»» height=»» /></p>
<p>но с низкой энергией активации <img decoding=. Это связано с тем, что при Tgg T_gаморфные материалы находятся в расправленном состоянии и имеют подавляющее большинство соединительных связей разрушенными, что облегчает текучесть материала.

Относительная вязкость

В технических науках часто пользуются понятием относительной вязкости, под которой понимают отношение коэффициента динамической вязкости (см. выше) раствора к коэффициенту динамической вязкости чистого растворителя:

 mu_r = frac<mu></p>
<p><mu_0>,» width=»» height=»» /></p>
<p>где μ — динамическая вязкость раствора; μ<sub>0</sub> — динамическая вязкость растворителя.</p>
<h2><span class=Вязкость некоторых веществ

Для авиастроения и судостроения наиболее важно знать вязкости воздуха и воды.

Вязкость воздуха

Зависимость вязкости сухого воздуха от давления при температурах 300, 400 и 500 K

Вязкость воздуха зависит, в основном, от температуры. При 15.0 °C вязкость воздуха составляет 1.78·10 −5 кг/(м·с), 17.8 мкПа.с или 1.78·10 −5 Па.с.. Можно найти вязкость воздуха как функцию температуры с помощью Программы расчёта вязкостей газов

Вязкость воды

Зависимость динамической вязкости воды от температуры в жидком состоянии (Liquid Water) и в виде пара (Vapor)

Динамическая вязкость воды составляет 8,90 × 10 −4 Па·с при температуре около 25 °C.
Как функция температуры T (K): (Па·с) = A × 10 B/(TC)
где A=2.414 × 10 −5 Па·с; B = 247.8 K ; и C = 140 K.

Значения вязкостей жидкой воды при разных температурах вплоть до точки кипения приведена ниже.

Динамическая вязкость разных веществ

Ниже приведены значения коэффициента динамической вязкости некоторых ньютоновских жидкостей:

Вязкость отдельных видов газов при давлении 100 кПа, [мкПа·с]

Газ при 0 °C (273 K) при 27 °C (300 K)
воздух 17.4 18.6
водород 8.4 9.0
гелий 20.0
аргон 22.9
ксенон 21.2 23.2
углекислый газ 15.0
метан 11.2
этан 9.5

Примечания

  1. Alexander J. Smits, Jean-Paul Dussauge Turbulent shear layers in supersonic flow, Birkhäuser, 2006, ISBN 0-387-26140-0 p. 46
  2. data constants for sutherland’s formula
  3. Viscosity of liquids and gases
  4. Я. И. Френкель. Кинетическая теория жидкостей. Ленинград, Наука, 1975., стр. 226

См. также

  • Уравнения Навье — Стокса
  • Закон вязкого трения Ньютона
  • Течение Пуазёйля
  • Степенной закон вязкости жидкостей
  • Тиксотропия — свойство, при котором при постоянной скорости деформации напряжение сдвига уменьшается во времени (а значит, и уменьшается вязкость).
  • Реопексия — свойство, обратное тиксотропии.
  • Псевдопластичность
  • Текучесть
  • Вязкоупругость
  • Вязкопластичность
  • Индекс вязкости
Читать статью  Штукатурка короед: оригинальное решение для современных интерьеров

Ссылки

  • Аринштейн А., Сравнительный вискозиметр ЖуковскогоКвант, № 9, 1983.
  • Измерение вязкости нефтепродуктов — обзор методов и единиц измерения вязкости.
  • R.H. Doremus. J. Appl. Phys., 92, 7619-7629 (2002).
  • M.I. Ojovan, W.E. Lee. J. Appl. Phys., 95, 3803-3810 (2004).
  • M.I. Ojovan, K.P. Travis, R.J. Hand. J. Phys.: Condensed Matter, 19, 415107 (2007).
  • Булкин П. С. Попова И. И.,Общий физический практикум. Молекулярная физика
  • Статья в энциклопедии Химик.ру
  • Седов Л. И. Механика сплошной среды, том 1

Литература

В Викитеке есть тексты по теме
Вязкости аммиачной воды, аммиака и воды

В Викитеке есть тексты по теме
Вязкость воды

  • Явления переноса
  • Коллоидная химия
  • Свойства материалов
  • Вискозиметрия
  • Физические величины

Wikimedia Foundation . 2010 .

Синонимы:

  • Глокая куздра
  • Микроскоп (созвездие)

Полезное

Смотреть что такое «Вязкость» в других словарях:

  • ВЯЗКОСТЬ — ВЯЗКОСТЬ, или внутреннее трение, сопротивление, обнаруживающееся при перемещении одних частиц вещества по отношению к остальным. Понятие «внутреннее трение» приложимо как к жидким, так и к твердым и газообразным веществам, термин же В … Большая медицинская энциклопедия
  • Вязкость — (внутреннее трение) свойство растворов, характеризующее сопротивление действию внешних сил, вызывающих их течение. Источник: СП 82 101 98: Приготовление и применение растворов строительных 3.2 вязкость: Свойство текучих тел (жидкостей и газов)… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • ВЯЗКОСТЬ — ВЯЗКОСТЬ, внутреннее трение свойство текучих тел оказывать сопротивление движению. Чем больше вязкость жидкости, тем медленнее она течет. Вязкость жидкостей велика, вязкость газов чрезвычайно мала. У многих жидкостей вязкость возрастает с… … Научно-технический энциклопедический словарь
  • ВЯЗКОСТЬ — (внутреннее трение), свойство текучих тел газов и жидкостей оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Основной закон вязкого течения установил И. Ньютон в 1647. Вязкость количественно характеризуется коэффициентом… … Современная энциклопедия
  • вязкость — (viscosity) – это внутреннее трение или сопротивление течению жидкости. Вязкость масла выступает важнейшим физико химическим свойством, оказывающим влияние на силу трения. Вязкость масла характеризуется двумя показателями: кинематической… … Автомобильный словарь
  • Вязкость — (внутреннее трение), свойство текучих тел газов и жидкостей оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Основной закон вязкого течения установил И. Ньютон в 1647. Вязкость количественно характеризуется коэффициентом… … Иллюстрированный энциклопедический словарь
  • ВЯЗКОСТЬ — ВЯЗКОСТЬ, вязкости, мн. нет, жен. отвлеч. сущ. к вязкий. Вязкость свойство некоторых жидкостей. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
  • ВЯЗКОСТЬ — (внутреннее трение), свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно Другой. В. тв. тел обладает рядом специфич. особенностей и рассматривается обычно отдельно (см. ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ). Осн … Физическая энциклопедия
  • вязкость — ковкость; топкость, терпкость. Ant. жесткость Словарь русских синонимов. вязкость сущ., кол во синонимов: 6 • вибровязкость (1) • … Словарь синонимов
  • Вязкость — сопротивление, оказываемое телом движению отдельной егочасти без нарушения связи целого. Такое движение составляетхарактеристику жидкостей, как капельных , так и упругих , т.е. газов.Малейшая Сила приводит в движение часть жидкого тела и вызывает … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
  • Вязкость — – свойство жидкостей и дисперсных систем сопротивляться перемещению одного слоя относительно другого, обусловленное силами межмолекулярного взаимодействия вследствие проявления сил внутреннего сцепления (трения). [Ушеров Маршак А. В.… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
  • Обратная связь: Техподдержка, Реклама на сайте
  • 👣 Путешествия

Экспорт словарей на сайты, сделанные на PHP,
WordPress, MODx.

  • Пометить текст и поделитьсяИскать в этом же словареИскать синонимы
  • Искать во всех словарях
  • Искать в переводах
  • Искать в ИнтернетеИскать в этой же категории

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9656

  • Related Posts

    Железобетонные изделия: основа современного строительства

    В современном мире строительная индустрия не стоит на месте, постоянно развиваясь и совершенствуясь. Железобетонные изделия стали неотъемлемой частью этого процесса, обеспечивая прочность и долговечность возводимых конструкций. Благодаря своим уникальным свойствам,…

    Строительные материалы

    Выбирайте качественные стройматериалы: кирпич (керамический, силикатный), блоки (пеноблоки, газоблоки), бетон и железобетон. Надежные решения для вашего строительства по выгодным ценам! Закажите прямо сейчас!

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *