Monday, April 28, 2014

只要有剪切力的作用,流体就不会静止下来,将发生连续变形.

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微管道中压力驱动液体流动的边界速度滑移 - CHINESE ...

csb.scichina.com:8080/kxtb/.../downloadArticleFile.do?... 轉為繁體網頁
基于Hamaker 均质材料的假设, 建立了液体微团与固体壁面作用力的计算方法. 由近. 壁面流体微团的 ..... Fx 与速度无关, 故不能视其为两个微团间的剪切力. 因此不能 ...
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    压力驱动微液体流动的边界速度滑移# - 中国科技论文在线

    www.paper.edu.cn/download/downPaper/201009-47 - 轉為繁體網頁
    由 周剑锋 著作 - ‎相關文章
    影响越来越显著。基于Hamaker 均质材料的假设,建立了液体微团与固体壁面作用力的计算 ..... Fx 的变化规律看,Fx 与速度无关,故不能视其为两个微团间的剪切力
  • 动量传递- 百度百科

    baike.baidu.com/client/view/951501.htm?app=3...2... 轉為繁體網頁
    动量传递的两个前提是相邻流体层间存在的速度差异(速度梯度)和物质的交换( ... 对微团尺度上的涡流动量传递,剪切应力与剪切应变率的关系不仅因流体性质而异, ...
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    质量力、压力,粘性切应力。

    jpkc.nwpu.edu.cn/jp2009/03/dzjc/.../流体学第八章.ppt 轉為繁體網頁
    取一六面体流体微团. 1. 流体微团上受力: 表面力: 法向应力. 切向应力. 质量力: ... 九个应力分量中,六个切向应力两两相等 ... 形A'B'C'D' ,微团剪切变形速度为:.
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    流体力学 - 同济大学

    web.tongji.edu.cn/~zyjin/Chapter11.pdf 轉為繁體網頁
    只要有剪切力的作用,流体就不会静止下来,将发生连续变形. 而流动; ... 第三阶段(18世纪中叶-19世纪末)流体力学沿着两个方向发展—. —欧拉、伯努 .... 定义:流体微团间发生相对滑移时产生切向阻力的性质 ... 速度梯度du/dy为流体微团的剪. 切应变 ...
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    第一章绪论(基本概念及参数)

    202.205.91.65/eol/common/fckeditor/openfile.jsp?id... 轉為繁體網頁
    在宏观上,流体微团足够小,以至于其体积可以忽略不计。在微观上要足够 ... 体上的力。一个是剪切应力,一个是法向应力。 ... 当液体表面发生弯曲时,液体内部的压强p与外部的流体介质的压强p0之差与曲面的两个主曲率半径R1 和R2有关:. 此式称为 ...
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    高分子线性柔性链在超滤过程中第一类突变现象的观察3 - The ...

    chiwu.chem.cuhk.edu.hk/Pub/Acta_Polymerica.../267.pdf 轉為繁體網頁
    由 金帆 著作 - ‎2005 - ‎相關文章
    摘要利用一种双层结构的膜屏蔽了每个微孔所产生的流场之间的相互作用,从而首次观测到理论上预. 计的高分子线性 ... 高分子线性柔性链在不同流场的剪切力作用下,.
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    Chapter 1 引论

    www3.ouc.edu.cn/fluid/admin/.../201159154231EgwIJ.do... 轉為繁體網頁
    但是,只要剪切外力持续作用在流体上,流体就会持续变形。 ... 介质看成由流体微团(也称作流体质点)组成的集合体,每个微团的大小满足(1-3)式的要求,微团 ... 假设两个平行平板之间充满流体,平板面积足够大,以至于除边缘附近外,其他区域的流动 ...
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    粘性流体动力学基础

    jpkc.whut.edu.cn/ltlx/newjiaocai/.../第五章:粘性流体动学基础.swf
    最后给出了两个特殊情况下N-S 方程的求解。 本章内容:. 1. ... 作用于流体微团上的力除质量力和压力之外,还需要计入粘性切应力。 1.作用于粘性 ... 牛顿内摩擦定律暗示切应力与剪切变形速度成正比,比例系数为流体的粘性系数μ。 把牛顿内摩擦 ...
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    武汉华科微科科技有限责任公司

    spherescientific.com/files/22.pdf 轉為繁體網頁
    聚合物微球悬浮液置于两个电极间,微球将向与其带电荷相反的电极移动。 ... 表面官能化微球或者表面吸附蛋白质微球,强烈的搅拌剪切力容易使活性基团脱落,.
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