粘度式:粘度、係数、および事実の定義

粘度式:粘度、係数、および影響因子の定義– 粘度の公式はどうですか?粘度は、応力と圧力の両方によって変化する流体の抵抗の測定値です。 この機会に Knowledge.co.idについて 粘度とそれに関する他の要素について説明します。 それをよりよく理解するために、以下の記事の議論を見てみましょう。

目次

  • 粘度式:粘度、係数、および影響因子の定義
      • 動粘度式
      • 動粘度式
      • 物理粘度式
      • 流体粘度式
    • 粘度の定義
    • 日常生活における粘度
    • 粘度係数
    • 粘度と温度のリファレンス
    • 粘度に影響を与える可能性のある要因
      • 圧力
      • 温度
      • 他の物質の存在
      • 分子間力
      • サイズと分子量
      • 溶液濃度
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粘度式:粘度、係数、および影響因子の定義


ニュートンの法則によれば、液体のせん断応力は流れの法線速度の変化率に比例し、この速度は速度勾配と呼ばれます。 粘度の公式には、次のようないくつかの種類があります。

動粘度式

絶対粘度(絶対粘度係数)は、内部抵抗の尺度です。

動粘度は、平面を動かすのに必要な単位面積あたりの接線力です。 別の平面に対して水平で、速度(速度)の単位で、距離を 体液。

動粘度の式は次のとおりです。
T =(dc / dy)

情報 :

T =せん断応力(N / m2)
=動粘度(Ns / m2)
dc =速度の単位(m / s)
dy =(m)間の単位距離。
SIシステムでは、動粘度の単位は(Ns / m2、Pasまたはkg /(ms)です。ここで、

1Pa s = 1Ns / m2 = 1kg /(ms)

CGSシステムのメートル単位(センチメートル、グラム、秒/秒)で表される場合、g /(cm s)、ダインs / cm2、またはセンチポアズ(cP)の場合、次のようになります。

1センチポアズ= 1dyne s / cm2 = 1g /(cm s)= 1/10 Pa s = 1/10 Ns / m2

静力学でポアズを使用する場合、大きすぎる数が生成されるため、多くの場合、数100で除算されます。つまり、センチポアズ(cP)は次のようになります。

1P = 100cP

1cP = 0.01ポアズ= 0.01g /(cm s)= 0.001Pascal = 1milliPascal = 0.001Ns / m2

20.2C(68.4F)の水は、1センチポアズの絶対粘度を持っています。

動粘度式

動粘度は、密度(密度)の絶対粘度と力が関与しない量の比率です。

動粘度は、液体の絶対粘度を液体の質量密度で割ることによって計算されます。

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動粘度式
v = /ᵨ

情報

v =単位動粘度(m2 / s)
=絶対/動粘度単位(Ns / m2)
=単位密度(kg / m3)。
SIシステムまたは(国際単位)では、動粘度の単位はm2 / sまたはストーク(St)です。ここで、

1番目(ストック)= 10-4 m2 / s = 1cm2 / s

ストークは大きな単位であるため、100で割る必要があります。これにより、ストークは小さな単位、つまりcentiStoke(cSt)になり、次のようになります。

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1St = 100cSt

1cSt = 10-6m2 / s = 1mm2 / s

20.2C(68.4F)での水の密度はほぼ1であり、20.2C(68.4F)での水の動粘度は実質的に1.0mm2 / s(cSt)です。 より正確には、20.2C(68.4F)での水の動粘度はmm2 / s(cSt)です。

インペリアル単位での絶対粘度から動粘度への変換の例は次のとおりです。

v = 6.7197 10-4 / y

情報:

v =動粘度(ft2 / s)
=絶対/動的粘度(cP)
y =比重(lb / ft3)。

物理粘度式

= k x p x D / V

説明:

:粘度係数

k:定数

Q:圧力

D:直径

V:スピード

流体粘度式

F = A x v / L

説明:

F =力(N)

A =流体に関連するピースの面積(m²)

v =流体速度流体

L =ピース間の距離

=粘度係数(Kg)


粘度の定義

粘度は、圧力または応力のいずれかによって変化する流体の抵抗の測定値です。 より具体的には、粘度の概念は、流体の少量の摩擦を表すことができる流体の粘度の尺度です。 したがって、流体の粘度が高いほど、流動が困難になり、オブジェクトが流体内を移動するのが困難になります。

液体では、粘度は液体の分子間の凝集力によって生成されることに注意してください。 一方、気体では、気体分子間の衝突の結果として粘度が発生します。

たとえば、コップ一杯の水とコップ一杯の油を注ぐときなどの日常生活の粘度は、もちろん水がすぐになくなります。 これは、水は油よりも粘度が低いためです。 水分子間の間隔が小さすぎてガラスをこすり合わせることができないため、水の流量は油よりも速くなります。


日常生活における粘度

日常生活では、粘度は厚さまたは内部摩擦です。 したがって、薄い水は粘度が低く、厚い蜂蜜は粘度が高くなります。 つまり、流体の粘度が低いほど、流体の動きが大きくなります。

粘度は、流体の流れに対する内部抵抗を表し、流体の変位の測定値と考えることができます。 たとえば、粘性の高いマグマは、高く急なスタトボルケーノを生成するため、冷える前にそれほど遠くまで流れることはできません。

一方、粘度の低い溶岩は、低くて広い火山を作り出します。 すべての流体(超流動体を除く)は圧力に耐性があるため、粘性と呼ばれますが、圧力と応力に耐性がない流体は理想的な流体と呼ばれます。

粘度式:粘度、係数、および影響因子の定義

粘度係数

粘度係数の国際単位(SI)は、Ns / m2 /パスカル秒(Pa s)です。 cgs(センチメートルグラム秒)の単位およびSIの場合、粘度係数はdyn.s / cm2 = poise(p)です。 粘度はセンチポアズ(cP)で表すこともできます。 1 cP = 1 / 1000P。

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粘度と温度のリファレンス

液体の粘度レベルはその温度に大きく依存するため、動粘度または動粘度は非常に重要です。

ISO 8217によると、液体の基準温度は100℃であり、留出液の基準温度は40℃です。


粘度に影響を与える可能性のある要因

粘度にも影響要因があり、影響を与える可能性のある要因は4つあります。 これらの要因は次のとおりです。

圧力

気体の粘度は圧力の影響を受けることはありませんが、液体の粘度は圧力の影響を受ける可能性があります。つまり、圧力も上昇すると粘度が上昇します。

温度

温度が上昇すると液体の粘度が低下し、温度が上昇すると気体の粘度が上昇します。 液体が熱いとき、それは分子にエネルギーを与える原因になるからです。 分子間力が減少するように液体分子が移動する場所。

他の物質の存在

サトウキビの添加など、他の物質を添加すると、水の粘度が高くなります。 懸濁剤などの他の物質を添加すると、水の粘度が高くなります。 一方、油やグリセリンでは、水を加えると油やグリセリンの粘度が下がり、薄くなり、流れが速くなります。

分子間力

水素結合がある場合、水の粘度が増加し、トリグリセリドのOH基を持つCPOの粘度も同じ条件で増加します。

サイズと分子量

分子量も増加すると粘度が増加します。 たとえば、アルコールの流れは速くなりますが、油溶液の流れは遅く、粘度が高いため、粘度も高くなります。

溶液濃度

粘度は溶液の濃度と同じ方向です。 高濃度の溶液は粘度が高くなります。 これは、溶液の濃度が単位体積あたりに溶解した溶質粒子の数で表すことができるためです。 溶解した粒子が多いと、粒子間の摩擦も大きくなるため、粘度も高くなります。

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