流体力学与泵
(2)气体的压缩性和热胀性 压力和温度的改变对气体密度的影响很大,因此气体具有十分显著的 压缩性和热胀性。在压力不很高、温度不太低的条件下,气体的压缩 性和热胀性可用理想气体状态方程来描述,即:
1.1.4粘度 流体阻碍流层间相对运动的性质称为粘滞性。 粘度可分为:动力粘度η、运动粘度ν ν = η/ρ 牛顿内摩擦定律:
1.1.5表面张力特性 表面张力: 自由液面附近的液体分子,来自液体内部的吸引力大于来自气体分子
流体力学与泵
(2)气体的压缩性和热胀性 压力和温度的改变对气体密度的影响很大,因此气体具有十分显著的 压缩性和热胀性。在压力不很高、温度不太低的条件下,气体的压缩 性和热胀性可用理想气体状态方程来描述,即:
1.1.4粘度 流体阻碍流层间相对运动的性质称为粘滞性。 粘度可分为:动力粘度η、运动粘度ν ν = η/ρ 牛顿内摩擦定律:
1.1.5表面张力特性 表面张力: 自由液面附近的液体分子,来自液体内部的吸引力大于来自气体分子
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