v=μ/ρ,其中μ為動力粘度,也有用符號η表示;ρ為液體密度;
落球法實驗要求小球沿著容器的中心軸線下落,傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實驗通過實驗者憑經(jīng)驗釋放實現(xiàn),很難保證小球恰好沿容器的中心軸線下落;落球法實驗要求測出小球勻速通過某段距離的時間,而傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實驗僅僅通過實驗者的秒表計時來實現(xiàn),由于人工秒表計時存在著視差和反應時間,實驗時很難精確的測出小球下落的時間。針對以上問題,對傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實驗進行改進:用光電門和數(shù)字毫秒計代替人工秒表計時,并在容器的頂部加裝有機玻璃蓋,蓋子的上方安置帶磁鐵的拉桿,通過磁力實現(xiàn)小球沿容器的中心軸線下落,從而提高實驗測量的精度。
針對落球法粘滯系數(shù)實驗中存在的諸多弊端,如小球釋放憑經(jīng)驗、人工秒表計時誤差較大等,對傳統(tǒng)的粘滯系數(shù)實驗進行改進,用光電門和數(shù)字毫秒計代替人工秒表計時,有效降低了人工秒表計時帶來的視差和反應誤差;在容器頂部加裝中心帶磁鐵拉桿的蓋子,通過磁力控制保證小球沿容器的中心軸線下落,降低了小球下落時間的測量誤差。測試結果表明,使用改造后的實驗儀能夠有效提高實驗的測量精度,降低實驗誤差,提高了儀器設備的使用率,降低了實驗成本 。
液體粘滯系數(shù)是表征液體反抗形變能力的重要參數(shù),在生產(chǎn)、生活、工程技術及醫(yī)學方面有著重要的應用。粘滯系數(shù)的測量方法很多,有落球法、毛細管法、轉筒法等,其中落球法是最基本的一種方法,用落球法測定液體的粘滯系數(shù)只適用于測量粘滯系數(shù)較大的透明或半透明液體,如蓖麻油、甘油等,但由于該方法物理現(xiàn)象明顯、原理直觀、實驗操作和訓練內容較多,仍被廣泛地應用于理工科大學的大學物理實驗和物理相關專業(yè)的低年級基礎物理實驗 。
壓實系數(shù)=干密度÷標準擊實最大干密度×100%土的最大干密度宜采用擊實試驗確定,或按現(xiàn)行國家標準《建筑地基基礎設計規(guī)范》的有關規(guī)定計算,土的控制干密度可根據(jù)當?shù)亟?jīng)驗確定。壓實填土地基的密實度應符合下列...
葡萄糖漿的粘滯系數(shù)h=6.6x1011泊,較大,水的粘滯系數(shù)h=8.01x10-4泊,較小。實際上所有流體都有不同程度的粘滯性。而且對于大多數(shù)液體,h隨溫度上升而下降。什么流體的粘滯系數(shù)最???1957年12月1日,美國加利福利亞技術學院宣布:在液氦Ⅱ里,粘性系數(shù)小的測量不到。它是沒有粘滯系數(shù)的理想流體。
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報導了一種測量生漆粘滯系數(shù)的新方法——微機控制超聲多普勒法 .利用接收器接收液體中下落小球的超聲多普勒效應頻移信號 ,將此信號送微機進行采集、比較、判斷、計算 ,并顯示出生漆的粘滯系數(shù) .實例表明本方法能快速準確地測量各種液體的粘滯系數(shù)
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生漆粘滯系數(shù)測量及摻假鑒別研究
落針法粘滯系數(shù)測定儀
2、儀器本體 圓筒內半徑 R1=18.5mm;圓筒長度 H=550mm;取針器磁鐵安裝螺栓Ф18×6;蓖麻油密度ρL(20℃)=950kg/m3。
3、針:針長L=185mm;針外半徑R2=3.5mm;針內半徑2.0mm;針質量m=16.0×10-3kg(備用針質量:12.0×10-3kg);針有效密度ρs=2260kg/m3 ;針內同名磁極間距d=170mm。 針體積V=7.08×10-6m3 4、霍爾傳感器實現(xiàn)非接觸測量:工作電壓(DC)5±0.5V;輸出波形:方波;工作溫度-20℃~ 80℃;外形尺寸:直徑11mm 螺距1mm 長度48mm。
5、單片機測時最小分辨率 2us,顯示單位 ms儀器。
6、使用范圍室溫:0至100℃;推薦實驗溫度:5~80℃。
1.流體的動力粘度μ
流體的動力粘度μ,是流體的重要物理屬性,和流體的種類、溫度、壓強有關,在一定的溫度、壓強之下保持常數(shù),其單位為Pa·s。
2.流體的運動粘度
運動粘度只是動力粘度和密度的一個比值,不是流體的固有物理屬性,不能用來比較流體間的粘度大小。