Жидкости и их физические свойства

Жидкость как деформируемая система материальных частиц, непрерывно заполняющих пространство, в котором она движется. Гипотеза сплошности. Плотность жидкостей и газов и ее зависимость от температуры и давления. Коэффициент объемного сжатия, определение.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 23.09.2017
Размер файла 170,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Жидкости и их физические свойства

ЖИДКОСТИ, ГИПОТЕЗА СПЛОШНОСТИ. ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТИ

Жидкости. Все вещества в природе имеют молекулярное строение. По характеру молекулярных движений, а также по численным значениям межмолекулярных сил жидкости занимают промежуточное положение между газами и твердыми телами. Свойства жидкостей при высоких температурах и низких давлениях ближе к свойствам газов, а при низких температурах и высоких давлениях - к свойствам твердых тел.

В газах расстояния между молекулами больше, а межмолекулярные силы меньше, чем в жидкостях и твердых телах, поэтому газы отличаются от жидкостей и твердых тел большей сжимаемостью. По сравнению с газами жидкости и твердые тела мало сжимаемы.

Молекулы жидкости находятся в непрерывном хаотичном тепловом движении, отличающемся от хаотичного теплового движения газов и твердых тел: в жидкостях это движение осуществляется в виде колебаний (1013 колебаний в секунду) относительно мгновенных центров и скачкообразных переходов от одного центра к другому. Тепловое движение молекул твердых тел - колебания относительно стабильных центров. Тепловое движение молекул газа - непрерывные скачкообразные перемены мест.

Диффузия молекул жидкостей и газов обусловливает их общее свойство - текучесть. Поэтому термин "жидкость" применяют для обозначения и собственно жидкости (несжимаемая или весьма мало сжимаемая, капельная жидкость) и газа (сжимаемая жидкость).

В гидравлике рассматриваются равновесие и движение капельных жидкостей.

Гипотеза сплошности. Жидкость рассматривается как деформируемая система материальных частиц, непрерывно заполняющих пространство, в котором она движется.

Жидкая частица представляет собой бесконечно малый объем, в котором находится достаточно много молекул жидкости. Например, если рассмотреть кубик воды со сторонами размером 0,001 см, то в объеме будет находиться 3,31013 молекул. Частица жидкости полагается достаточно малой по сравнению с размерами области, занятой движущейся жидкостью.

При таком предположении жидкость в целом рассматривается как континуум - сплошная среда, непрерывно заполняющая пространство, т. е. принимается, что в жидкости нет пустот или разрывов, все характеристики жидкости являются непрерывными функциями, имеющими непрерывные частные производные по всем своим аргументам. Сплошная среда представляет собой модель, которая успешно используется при исследовании закономерностей покоя и движения жидкости.

Правомерность применения модели жидкость - сплошная среда подтверждена всей практикой гидравлики.

Плотность жидкости. Плотность характеризует распределение массы жидкости по объему . В произвольной точке А жидкости плотность

(1.1)

где масса, заключенная в объеме , стягиваемом в точку А.

Плотность однородной жидкости равна отношению массы М жидкости к ее объему W:

(1.2)

Плотность во всех точках однородной жидкости одинакова.

В общем случае плотность может изменяться от точки к точке в объеме, занятом жидкостью, и в каждой точке объема с течением времени.

Единица плотности в системе СИ принята кг/м 3.

Удельный вес однородной жидкости определяется как отношение веса жидкости к ее объему :

.

Учитывая, что , получим зависимость, используемую в расчетах,

.

В системе СИ единица удельного веса принята Н/м 3.

Отметим, что значение g изменяется от 9,831 м/с 2 (на полюсе) до 9,781 м/с 2 (на экваторе).

Плотность жидкостей и газов зависит от температуры и давления. Все жидкости, кроме воды, характеризуются уменьшением плотности с ростом температуры. Плотность воды максимальна при =4°C и уменьшается как с уменьшением, так и с увеличением температуры от этого значения. В этом проявляется одно из аномальных свойств воды. В табл. 1.1 приведены значения плотности воды при нормальном атмосферном давлении и различных температурах.

Таблица 1.1

0

2

4

6

8

, кг/м 3

999,87

999,97

1000

999,97

999,88

10

20

30

40

60

, кг/м 3

999,7

998,2

995,7

992,2

983,2

Плотность морской воды при =0°C равна 1020-1030; нефти и нефтепродуктов - 650-900, чистой ртути - 13 596 кг/м 3.

При изменении давления плотность жидкостей изменяется незначительно. Для условий работы гидротехнических сооружений плотность воды можно считать постоянной, = 1000 кг/м 3.

Температура, при которой плотность воды максимальная, с увеличением давления уменьшается. Так, при давлении 14 МПа вода имеет максимальную плотность при 0,6°С.

СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПОКОЯЩЕЙСЯ ИЛИ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

Силы, действующие в жидкости, можно разделить на две группы.

1. Силы, действующие на каждую частицу жидкости с массой , т. е. силы, распределенные по массе. Эти силы называются массовыми (объемными). К ним относятся: сила тяжести, силы инерции (кориолисова сила инерции, переносная сила инерции), электромагнитные силы.

Массовые силы характеризуются плотностью распределения . Если элементарный объем, содержащий точку A, и массовая сила, действующая на массу

жидкости в этом объеме, то в данной точке А плотность распределения массовой силы

(1.3)

при стягивании объема к точке А.

Таким образом, плотность массовой силы представляет собой массовую силу, отнесенную к единице массы. Ее составляющие по осям координат будут соответственно . Плотность массовых сил имеет размерность ускорения [LT-2].

2. Силы, действующие на каждый элемент поверхностей, ограничивающих жидкость, и на каждый элемент поверхностей, проведенных произвольно внутри жидкости, называются поверхностными. К ним относятся нормальные к поверхности силы давления и касательные к поверхности силы трения .

Плотность распределения нормальных сил

называется нормальным напряжением в точке А. Плотность распределения касательных сил

называется касательным напряжением в точке А.

Массовые и поверхностные силы могут быть внешними и внутренними. Внешние силы действуют на рассматриваемую массу и поверхность жидкости извне и приложены соответственно к каждой частице жидкости, составляющей массу, и к каждому элементу поверхности, ограничивающей жидкость. Внутренние силы представляют собой силы взаимодействия частиц жидкости. Они являются парными, их сумма в данном объеме жидкости всегда равна нулю.

СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ

Сжимаемость - свойство жидкостей изменять объем при изменении давления - характеризуется коэффициентом объемного сжатия (сжимаемости) , м 2/Н, представляющим относительное изменение объема жидкости , м 3, при изменении давления , Па, на единицу:

. (1.4)

Знак минус в формуле указывает, что при увеличении давления объем жидкости уменьшается.

Учитывая, что при неизменной массе

(1.5)

Имеем

. (1.6)

Коэффициент объемного сжатия определяет также относительное изменение плотности жидкости при изменении давления на единицу.

Величина, обратная коэффициенту объемного сжатия - модуль упругости жидкости жидкость частица газ

,

или

(1.7)

Отсюда

. (1.8)

Соотношение (1.7) представляет собой закон Гука для жидкостей. Модуль упругости зависит от температуры и давления, поэтому жидкости не точно следуют закону Гука. В табл. 1.2 даны значения для воды при различной температуре.

Таблица 1.2

, C

0

10

20

30

, МПа

1950

2030

2110

2150

Модуль упругости минеральных масел, используемых в механизмах с гидравлическим приводом, при =20°С составляет (1,35…1,75)103 МПа (меньшее значение относится к более легкому маслу); бензина и керосина - приблизительно 1,3103 МПа; глицерина 4,4103 МПа; ртути - в среднем 3,2104 МПа.

Сжимаемость воды весьма незначительна. При увеличении давления на 9,81 МПа объем воды уменьшается на 1/20000 первоначального объема. В то же время сжимаемость воды примерно в 100 раз больше сжимаемости стали.

Условия работы гидротехнических сооружений позволяют считать воду несжимаемой средой. Такое допущение правомерно, когда изменения давления невелики. Так, сжимаемость воды существенно сказывается на положении уровня водной поверхности Мирового океана. Если бы вода была абсолютно несжимаема, то отметки уровня воды в океанах поднялись бы примерно на 30 м.

В практике эксплуатации гидравлических систем имеются случаи, когда вследствие действия того или иного возмущения (например, резкого закрытия или открытия запорного устройства в трубопроводе) в жидкости значительно изменяется давление. В таких случаях пренебрежение сжимаемостью приводит к существенным погрешностям.

Поскольку в безграничной однородной жидкости или в объеме, ограниченном абсолютно жесткими стенками, скорость распространения звука

, (1.9)

а по (17) , то

(1.10)

Если допустить, что жидкость несжимаема (), то . При достаточно большом объеме жидкости или достаточно быстром изменении давления использование в расчетах приводит к ошибкам.

Температурное расширение - свойство жидкостей изменять объем при изменении температуры - характеризуется температурным коэффициентом объемного расширения, представляющим относительное изменение объема жидкости при изменении температуры на единицу (на 1С) и при постоянном давлении:

. (1.11)

Для большинства жидкостей коэффициент с увеличением давления уменьшается. Для воды с увеличением давления при температуре до 50 °С растет, а при температуре выше 50 °С уменьшается.

В табл. 1.3 приведены значения для воды при нормальном атмосферном давлении и различных температурах.

Таблица 1.3

, C

1-10

10-20

40-50

60-70

90-100

, 1/C

0,000014

0,00015

0,000422

0,000556

0,000719

В табл. 1.4 приведены для некоторых жидкостей при 20°С и нормальном атмосферном давлении.

Таблица 1.4

Жидкость

, 1/C

Жидкость

, 1/C

Вода

Глицерин

Спирт

0,00015

0,00050

0,00110

Нефть

Ртуть

Масло АМГ-10

0,00060

0,00018

0,00080

Коэффициент с уменьшением плотности нефтепродуктов от 920 до 700 кг/м 3 увеличивается от 0,00060 до 0,00082; для рабочих жидкостей гидросистем обычно принимают не зависящим от температуры. Для этих жидкостей рост давления от атмосферного до 60 МПа приводит к увеличению примерно на 10-20 %, причем, чем выше температура рабочей жидкости, тем выше увеличение .

Вязкость - свойство жидкости оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев. Вязкость проявляется в том, что при относительном перемещении слоев жидкости на поверхностях их соприкосновения возникают силы сопротивления сдвигу, называемые силами внутренне го трения, или силами вязкости. Благодаря этим силам медленнее движущийся слой жидкости "тормозит" соседний слой, движущийся быстрее, и наоборот. Силы внутреннего трения появляются вследствие наличия межмолекулярных связей между движущимися слоями.

Рис. 1.1 Рис.1.2

Силы внутреннего трения в жидкости впервые были обнаружены Ньютоном. Он установил пропорциональность между силой внутреннего трения, площадью соприкосновения слоев и относительной скоростью перемещения слоев.

Дальнейшие исследования показали, что численное значение касательного напряжения, возникающего вследствие действия силы внутреннего трения, равно

,

где коэффициент пропорциональности учитывает особенности конкретных жидкостей и называется динамической вязкостью жидкости; скорость деформации сдвига.

Рассмотрим слоистое прямолинейное движение жидкости в цилиндрической трубе круглого поперечного сечения (рис. 1.1). Жидкость движется кольцевыми концентрическими цилиндрическими слоями толщиной , скорость слоев уменьшается от оси к стенкам трубы.

Разность скоростей в соседних слоях равна . На поверхностях соприкосновения слоев возникают силы внутреннего трения.

Рассмотрим элементарный объем жидкости (рис. 1.2). При слоистом движении вследствие различия скоростей, с которыми перемещаются верхняя и нижняя поверхности выделенного объема, произойдет деформация сдвига, скорость которой

,

так как

,

где - градиент скорости.

Таким образом, при слоистом движении скорость деформации сдвига равна градиенту скорости:

.

Тогда согласно закону внутреннего трения, открытому Ньютоном, численное значение касательного напряжения равно

(1.12)

В зависимости от выбора направления отсчета расстояний по нормали (от стенки рассматриваемой трубы или от ее оси) градиент скорости может быть положительным (расстояние отсчитывается от стенки) или отрицательным (расстояние отсчитывается от оси трубы). Знак в (1.12) принимается таким, чтобы касательное напряжение было положительным.

Закон внутреннего трения (1.12) экспериментально подтвержден и математически оформлен основоположником гидродинамической теории смазки Н.П. Петровым в 80-е годы XIX в.

Динамическая вязкость имеет размерность ML-1T-1; она зависит от температуры и давления. Для чистой воды зависимость динамической вязкости от температуры, предложенная Пуазейлем, имеет вид

, (1.13)

где - температура, °С; - динамическая вязкость при 0 C.

В табл. 1.5 приведены значения для воды при различных температурах.

Таблица 1.5

, C

0

10

20

30

, 104 Пас

17,92

13,04

10,1

8,00

В честь Пуазейля единица вязкости была названа "пуаз", 1 Пз=1 г/(см-с). В системе СИ единица динамической вязкости Пас, 1 Пас=10 Пз.

В гидравлических расчетах кроме динамической вязкости широко используется кинематическая вязкость, равная отношению динамической вязкости к плотности жидкости:

(1.14)

Название "кинематическая вязкость" отражает тот факт, что в размерность входят только кинематические (а не динамические) величины.

В системе СИ единица кинематической вязкости м 2/с; применяется также единица см 2/с, названная "стокс"; 1 м 2/с =104 Ст=106сСт.

В табл. 1.6 приведены значения кинематической вязкости пресной воды при различных температурах.

Таблица 1.6

, C

, 104 м 2/с

, C

, 104 м 2/с

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0,0179

0,0167

0,0157

0,0147

0,0139

0,0131

0,0124

0,0118

0,0112

18

20

25

30

35

40

45

50

60

0,0106

0,0101

0,0090

0,0080

0,0072

0,0065

0,0060

0s0055

0,0048

Для минеральных масел изменение давления в пределах от атмосферного до 40 МПа приводит к росту кинематической вязкости в 2 раза (при 80°С) и в 3 раза (при 40°С).

Влияние давления на вязкость воды проявляется в меньшей степени. В табл. 1.7 приведены значения для некоторых жидкостей (для нефтепродуктов - осредненные данные).

Таблица 1.7

Жидкость

, C

, 104 м 2/с

Жидкость

, C

, 104 м 2/с

Молоко цельное

Патока

Керосин

Мазут

Глицерин

20

18

15

18

20

0,0174

600

0,027

20,0

11,89

Масло АМГ-10

Нефть:

легкая

тяжелая

Ртуть

50

18

18

18

0,1

0,25

1,40

0,0011

Кинематическая вязкость воды, содержащей достаточное количество мелких (менее 0,05 мм) взвешенных твердых частиц, может существенно увеличиться по сравнению с чистой (без взвеси) водой. В связи с этим при изучении движения воды, несущей большое количество мелких наносов (особенно в придонной области потока в реке или канале), часто учитывают изменение кинематической вязкости в зависимости от положения движущегося слоя относительно дна.

Вязкость жидкостей измеряют с помощью приборов - вискозиметров различных типов и конструкций.

Жидкости, для которых справедлив закон внутреннего трения Ньютона (1.12), называются ньютоновскими. Существуют жидкости (коллоидные суспензии, растворы полимеров, гидросмеси из глины, мела, цемента, сапропелей, илов, бетонные гидросмеси, строительные растворы, кормовые смеси в сельском хозяйстве и т. п.), для которых связь между касательным напряжением и скоростью сдвиговой деформации выражается другими соотношениями. Такие жидкости относятся к неньютоновским. Например, если соотношение между и имеет вид

, (1.15)

то жидкости называются вязкопластичными, и их движение начинается лишь после того, как внешней силой будет преодолено напряжение сдвига то (рис. 1.3). Таким образом, вязкопластичные жидкости отличаются от ньютоновских наличием касательного напряжения в состоянии покоя . Для других неньютоновских жидкостей динамическая вязкость может зависеть от градиента скорости, времени и т. д.

Рис. 1.3

Растворение газов. Все жидкости в той иной мере поглощают и растворяют газы. Согласно закону Генри-Дальтона при давлениях до 30 МПа и постоянной температуре относительный объем растворенного газа равен постоянной величине , называемой коэффициентом растворимости. Коэффициент растворимости зависит от температуры.

Если процесс растворения происходит при давлении , то, пересчитав объем газа на некоторое эталонное давление (например, на атмосферное), получим соотношение

, (1.16)

где - объем жидкости при давлении и температуре ; объем растворенного газа, отнесенный к давлению и температуре ; - коэффициент растворимости данного газа в данной жидкости при температуре .

При температуре 20 °С и атмосферном давлении в воде содержится около 2 % (точнее, 1,6 %) растворенного воздуха по объему (=0,016). С увеличением температуры от 0 до 30 °С коэффициент растворимости воздуха в воде уменьшается. Коэффициент растворимости воздуха в маслах при температуре 20 °С равен примерно 0,08-0,10. Кислород отличается более высокой растворимостью, чем воздух. Поэтому содержание кислорода в растворенном в жидкости воздухе примерно на 50 % выше, чем в атмосферном воздухе. При уменьшении давления из жидкости выделится объем газа в соответствии с (1.16). Процесс выделения газа протекает интенсивнее, чем растворение.

Кипение - процесс перехода жидкости в газообразное состояние, происходящий внутри жидкости. Жидкость можно довести до кипения повышением температуры до значений, больших чем температура кипения при данном давлении, или понижением давления до значений, меньших чем давление насыщенных паров жидкости при дайной температуре. Обычно при понижении давления до давления насыщенных паров жидкости (при данной температуре) в жидкости образуются пузырьки, заполненные парами жидкости или газами, выделившимися из жидкости, т. е. происходит так называемое "холодное кипение". В жидкости, из которой удален растворенный и не растворенный в ней газ (или воздух), т.е. в дегазированной жидкости, кипение не возникает и при температуре, большей чем температура кипения при данном давлении

В табл. 1.8 приведено давление насыщенных паров при атмосферном давлении.

Таблица 18

, C

5

10

20

30

40

, кПа

0,87

1,23

2,33

4,3

7,4

Сопротивление растяжению жидкостей может возникать только в дегазированных жидкостях, В опытах удавалось при центрифугировании дегазированной дистиллированной воды получить на очень короткое время напряжения растяжения в воде, доходившие приблизительно до 25 МПа. Технические жидкости не сопротивляются растягивающим усилиям. Газы могут находиться в жидкости в растворенном и нерастворенном виде. Присутствие нерастворенного воздуха (газа) в виде пузырьков в жидкости существенно уменьшает модуль упругости жидкости, причем это уменьшение не зависит от размеров пузырьков воздуха. Динамическая вязкость жидкости с увеличением содержания воздуха растет. Содержание нерастворенного воздуха в рабочих жидкостях гидросистем машин и механизмов, так же как и в трубопроводах, подающих жидкость, может сильно повлиять на параметры работы трубопроводов и гидросистем.

Поверхностное натяжение. Известно, что молекулы жидкости, находящиеся на границе с газом, твердым телом или между двумя несмешивающимися жидкостями, испытывают со стороны остальных молекул жидкости неуравновешенное извне воздействие. Под влиянием этого воздействия поверхность жидкости стремится принять форму, соответствующую наименьшей площади. Малые массы жидкости в воздухе стремятся к шарообразной форме, образуя капли.

Чтобы увеличить поверхность жидкости, необходимо часть внутренних молекул вывести на поверхность, для чего придется совершить работу. Это можно представить как наличие сопротивления граничной поверхности жидкости растяжению и считать, что по поверхности распределены силы, препятствующие растяжению. Эти силы действуют по касательным к поверхности направлениям и называются силами поверхностного натяжения.

Поверхностное натяжение представляет собой дополнительную энергию, которой обладают молекулы поверхностного слоя, отнесенную к единице площади, или силу поверхностного натяжения, отнесенную к единице длины на свободной поверхности.

Размерность поверхностного натяжения МТ-2.

Величина зависит от природы соприкасающихся сред и температуры. С увеличением температуры значение уменьшается; при 20 С и контакте с воздухом равно: для воды 0,0726; для ртути 0,486; для этилового спирта 0,022; для сырой нефти 0,0235-0,038, для смазочного масла 0,035-0,038 Н/м.

На границе с воздухом расплавленная сталь при = 1550°С имеет =1,86 Н/м, расплавленный чугун при 1200 - 1450 оС имеет = 0,9-1,0 Н/м. Для контактной поверхности вода-ртуть при 20 °С =0,378 Н/м.

Добавка в жидкость поверхностно-активных веществ (ПАВ) может заметно уменьшить поверхностное натяжение.

Влияние поверхностного натяжения необходимо учитывать при изучении потоков с малой глубиной, при захвате окружающего воздуха движущейся жидкостью (аэрация жидкости), в капиллярах и т. д.

В трубках малого диаметра (капиллярах) наблюдается искривление свободной поверхности, граничащей с газом или с парами этой же жидкости. Если поверхность трубки смачивается, то свободная поверхность жидкости в капилляре вогнутая. В противном случае (если нет смачивания) свободная поверхность выпуклая. В этих случаях силы поверхностного натяжения обусловливают дополнительные напряжения в жидкости.

Под действием этих напряжений в трубках малого диаметра происходит капиллярное поднятие (при смачивании) или опускание (если нет смачивания) жидкости на высоту, определяемую по формуле

, (1.17)

где - острый угол между касательной к свободной поверхности в точке пересечения со стенкой и самой стенкой капилляра; - диаметр капилляра.

Для чистой воды и стекла угол , для ртути и стекла 50°.

При =20 °С для воды, спирта и ртути равна соответственно 30/, 11,5/ и 10,15/ мм.

Одна и та же жидкость в капиллярах одного и того же диаметра может подниматься (при смачивании) или опускаться (если нет смачивания) в зависимости от материала, из которого изготовлена капиллярная трубка.

Поднятие воды в капиллярах в почве и в грунтах является важным фактором в распространении воды. Высота капиллярного поднятия в грунтах изменяется от нуля (галечники) почти до 5 м (глины). При этом с увеличением минерализации воды высота капиллярного поднятия увеличивается.

Поверхностное натяжение и капиллярные эффекты определяют закономерности движения жидкости в условиях невесомости.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

Известно, что в понятие "вода" следует включать вещества, состоящие не только из молекул Н 2О 16. Различные комбинации изотопов водорода и кислорода обусловливают существование 36 разновидностей воды. В природной воде 99,7 % молекул Н 2О 16, на долю остальных разновидностей молекул воды приходится лишь 0,3 %. Это не означает, что влияние других разновидностей молекул на свойства воды пропорционально их доле в общем объеме воды.

Вода - аномальное вещество. Прежде всего, при различных температурах и давлениях вода может находиться в одном из трех агрегатных состояний: твердом (лед), жидком и газообразном (пар).

При уменьшении температуры от 4 до 0 °С объем воды не уменьшается (как у всех других веществ, кроме висмута), а увеличивается. Плотность воды, имеющая максимальное значение при 4 °С, при этом уменьшается. При замерзании объем воды увеличивается примерно на 10 %. Температура замерзания воды с увеличением давления (до 19,6 МПа) понижается, а затем повышается.

Известно, что конвекция в водоемах (с пресной водой) прекращается при 4 °С. При этой температуре в нижних слоях находится вода с большей плотностью, чем в верхних слоях.

Морская вода замерзает при температуре минус 1,9 °С. Вода в капиллярах в почве иногда может замерзать и при температуре +4,4 °С.

Вода обладает чрезвычайно большой теплоемкостью, например в 10 раз большей, чем железо, в 33 раза большей, чем ртуть, в 3,3 раза большей, чем спирт и глицерин, и т. д. При этом обычно теплоемкость других жидкостей с увеличением температуры увеличивается. Вода характеризуется минимальным значением теплоемкости при 35 °С, а с ростом температуры теплоемкость вновь растет. Появление этого минимума объясняется разрушением ассоциаций (групп) молекул воды примерно при этой температуре.

Вода обладает очень высокой теплотой испарения и скрытой теплотой плавления. Например, теплота испарения воды в 8 раз, а скрытая теплота плавления в 27 раз больше, чем спирта. При атмосферном давлении для перехода воды в пар из окружающей среды требуется в 6,75 раза больше теплоты, чем при плавлении льда при том же давлении.

При конденсации влаги (образовании тумана) выделяется значительное количество теплоты. Это используется в установках, создающих искусственный туман; такие установки помимо орошения могут использоваться для предохранения растений от заморозков.

Электропроводность сухого льда и снега гораздо меньше электропроводности воды, причем электропроводность воды сильно зависит от наличия примесей, а на электропроводность льда они влияют очень мало. Электропроводность воды, естественно, зависит от количества растворенных в ней солей. Поэтому электропроводность морской воды на 2-3 порядка больше, чем электропроводность пресной речной воды, а по сравнению с химически чистой водой при 18 С - примерно в 12000 раз.

Вода является сильным растворителем. Эта способность воды характеризуется относительной диэлектрической проницаемостью, которая довольно высока и при 0°С равна около 87, а с ростом температуры уменьшается до 55,7 при 100 °С Таким образом, по сравнению с воздухом и водяным паром, диэлектрическая проницаемость которых равна 1, эта характеристика воды гораздо больше (для льда она равна 3,2),

В связи с наличием в воде растворенного воздуха, богатого кислородом, и ряда агрессивных компонентов вода воздействует на материалы, из которых возведены сооружения. При этом может происходить коррозия. Растворенные в воде соли и взвешенные в ней твердые частицы могут привести к "зарастанию" стенок, например трубопровода, вследствие чего пропускная способность таких труб может существенно уменьшиться.

Влияние магнитного поля на свойства воды. Магнитная обработка воды применяется для борьбы с накипеобразованием и для предотвращения коррозии в котлах и опреснительных установках, а также для ускорения осаждения взвесей при очистке води. В результате проведенных опытов получены данные об увеличении скорости фильтрации воды, прошедшей обработку в магнитном поле, об ускорении сроков схватывания бетонов, в состав которых входит такая вода. Однако механизм влияния магнитного поля на свойства воды пока изучен недостаточно.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Вязкость - свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одного слоя вещества относительно другого. Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса. Законы и соотношения, использованные при расчете формулы.

    лабораторная работа [531,3 K], добавлен 02.03.2013

  • Магнитная жидкость как коллоидная система магнитных частиц и ее физико-химические свойства. Статистические магнитные свойства МЖ. Физические основы метода светорассеяния. Методика проведения экспериментов по светорассеянию. Коэффициент деполяризации.

    дипломная работа [740,7 K], добавлен 20.03.2007

  • Определение силы гидростатического давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности, в закрытом резервуаре. Специфические черты гидравлического расчета трубопроводов. Определение необходимого давления рабочей жидкости в цилиндре и ее подачу.

    контрольная работа [11,4 M], добавлен 26.10.2011

  • Математическая модель и решение задачи очистки технических жидкостей от твердых частиц в роторной круговой центрифуге. Система дифференциальных уравнений, описывающих моделирование процесса движения твердой частицы. Физические характеристики жидкости.

    презентация [139,6 K], добавлен 18.10.2015

  • Конвективный теплообмен в однородной среде. Свободная (естественная) и вынужденная конвекции. Физические свойства жидкостей. Коэффициенты динамической вязкости, объемного (температурного) расширения жидкости. Гидродинамический пограничный слой.

    презентация [100,5 K], добавлен 18.10.2013

  • Исследование зависимости поверхностного натяжения жидкости от температуры, природы граничащей среды и растворенных в жидкости примесей. Повышение давления газов над жидкими углеводородами и топливом. Расчет поверхностного натяжения системы "жидкость-пар".

    реферат [17,6 K], добавлен 31.03.2015

  • Определение веса находящейся в баке жидкости. Расход жидкости, нагнетаемой гидравлическим насосом в бак. Вязкость жидкости, при которой начнется открытие клапана. Зависимость расхода жидкости и избыточного давления в начальном сечении трубы от напора.

    контрольная работа [489,5 K], добавлен 01.12.2013

  • Поле вектора скорости: определение. Теорема о неразрывности струн. Уравнение Бернулли. Стационарное течение несжимаемой идеальной жидкости. Полная энергия рассматриваемого объема жидкости. Истечение жидкости из отверстия.

    реферат [1,8 M], добавлен 18.06.2007

  • Жидкости, обладающие свойством сплошности и уравнение неразрывности. Обобщенный закон трения, сопротивление смещению частиц относительно других в жидкостях и газах. Основы теории подобия, получение критериев подобия методом масштабных преобразований.

    презентация [281,4 K], добавлен 14.10.2013

  • Реальное течение капельных жидкостей и газов на удалении от омываемых твердых поверхностей. Уравнение движения идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости. Истечение жидкости через отверстия. Геометрические характеристики карбюратора.

    презентация [224,8 K], добавлен 14.10.2013

  • Сущность и условия кипения жидкостей. Законы, действующие на пар, образующийся при этом внутри них. Поведение перегретой жидкости. Получение и свойства пересыщенного пара. Исследование кинетики в СССР. Научная деятельность кафедры молекулярной физики.

    реферат [13,9 K], добавлен 16.01.2014

  • Физические свойства жидкости. Гидростатическое давление как скалярная величина, характеризующая напряжённое состояние жидкости, порядок ее определения. Основное уравнение гидростатики. Измерение вакуума. Приборы для измерения давления, снятие показаний.

    реферат [132,1 K], добавлен 16.04.2011

  • Физические свойства жидкости. Гидростатика и гидродинамика: движение жидкости по трубопроводам и в каналах; ее истечение через отверстия и насадки. Сельскохозяйственное водоснабжение и мелиорация. Сила давления на плоскую и криволинейную поверхности.

    методичка [6,3 M], добавлен 08.04.2013

  • Физические свойства жидкости и уравнение гидростатики. Пьезометрическая высота и вакуум. Приборы для измерения давления. Давление жидкости на плоскую наклонную стенку и цилиндрическую поверхность. Уравнение Бернулли и гидравлические сопротивления.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.11.2014

  • Сущность метода Стокса по определению коэффициента вязкости. Определение сил, действующих на шарик при его движении в жидкости. Оценка зависимости коэффициента внутреннего трения жидкостей от температуры. Изучение ламинарных и турбулентных течений.

    лабораторная работа [1001,4 K], добавлен 15.10.2010

  • Силы и коэффициент внутреннего трения жидкости, использование формулы Ньютона. Описание динамики с помощью формулы Пуазейля. Уравнение Эйлера - одно из основных уравнений гидродинамики идеальной жидкости. Течение вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса.

    курсовая работа [531,8 K], добавлен 24.12.2013

  • Определение силы давления жидкости на плоскую и криволинейную стенку. Суть гидростатического парадокса. Тело давления. Выделение на криволинейной стенке цилиндрической формы элементарной площадки. Суммирование горизонтальных и вертикальных составляющих.

    презентация [1,8 M], добавлен 24.10.2013

  • Расчет характеристик установившегося прямолинейно-параллельного фильтрационного потока несжимаемой жидкости. Определение средневзвешенного пластового давления жидкости. Построение депрессионной кривой давления. Определение коэффициента продуктивности.

    контрольная работа [548,3 K], добавлен 26.05.2015

  • Основное свойство жидкости: изменение формы под действием механического воздействия. Идеальные и реальные жидкости. Понятие ньютоновских жидкостей. Методика определения свойств жидкости. Образование свободной поверхности и поверхностное натяжение.

    лабораторная работа [860,4 K], добавлен 07.12.2010

  • Определение водородной связи. Поверхностное натяжение. Использование модели капли жидкости для описания ядра в ядерной физике. Процессы, происходящие в туче. Вода - квантовый объект. Датчик внутриглазного давления. Динамика идеальной несжимаемой жидкости.

    презентация [299,5 K], добавлен 29.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.