一、钼流体和钛流体的区别?
钼流体:领航 钼流体1号 超级全合成(全系)0W-20。钛流体:节流孔板
管道的前后压差较大时,往往采用增加节流孔板的方式,其原理是:流体在管道中流动时,由于孔板的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流现象。该方式比采用调节阀要简单,但必须选择得当,否则,液体容易产生汽蚀现象,影响管道的安全运行。
二、什么是热流体和冷流体?
所谓的冷流体一般都跟室温差不多,热流体一般远高于室温。先通冷流体可有效避免换热器温度过高而损坏。至于为什么热流体和冷流体流向相反,是为了制造温差提高传热效率,同时还避免两边温差过大造成传热器损坏
化工原理实验中套管换热器传热实验中,热流体选用的是热蒸汽,走外侧;冷流体选用的是空气,走内侧
三、宾汉流体和幂律流体区别?
流体之间由于速度梯度产生的内部阻力为粘性力,这个粘性力和速度梯度有个比值就是粘性,viscosity。粘性和速度无关的,是牛顿流体;粘性和速度关系像弹性块的,在速度达到一定程度就出现类似屈服应力现象的,是宾汉流体;如果粘性力能用速度梯度平方根做二次多项式拟合出来得,是卡森流体。
水基钻井液主要由粘土、水和处理剂所组成。
1 高粘土含量的钻井液属于塑性流体,因为是宾汉首先提出的,该式常称为宾汉模式(Bingham Model),并将塑性流体称为宾汉塑性流体。
2 某些钻井液、高分子化合物的水溶液以及乳状液等均属于假塑性流体,又称幂律模式(Power Low Model)。
3 在中等和较高的剪切速率范围内,幂律模式和宾汉模式均能较好地表示实际钻井液的流动特性,然而在环形空间的较低剪切速率范围内,幂律模式比宾汉模式更接近实际钻井液的流动特性。因此,尽管宾汉模式一直是国内外钻井液工艺中最常用的流变模式,但目前认为,采用幂律模式能够比宾汉模式更好地表示钻井液在环空的流变性,并能更准确地预测环空压降和进行有关的水力参数计算。在钻井液设计和现场实际应用中,这两种流变模式往往同时使用。
四、淄流体和非淄流体的区别?
1、含义不同
淄流体:任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体称为淄流体。
非淄流体:非淄流体,是指不满足牛顿黏性实验定律的流体,即其剪应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体。非淄流体广泛存在于生活、生产和大自然之中。
2、粘度不同
淄流体:剪切力/剪切率=恒定值,流体的粘度值都是恒定不变的。
非淄流体:剪切力/剪切率≠恒定值,即粘度是个变化量,引起其变化的常见的因素是剪切率、时间等。
淄流体举例:自然界中许多流体是淄流体。水、酒精等大多数纯液体、轻质油、低分子化合物溶液以及低速流动的气体等均为淄流体。
非淄流体举例:人身上血液、淋巴液、囊液等多种体液,以及像细胞质那样的“半流体”都属于非淄流体。
五、什么是理想流体和牛顿流体?
理想流体指不可压缩、不计粘性(粘度为零)的流体。
由于流体中存在着粘性,流体的一部分机械能将不可逆地转化为热能,并使流体流动出现许多复杂现象,例如边界层效应、摩阻效应、非牛顿流动效应等。自然界中各种真实流体都是粘性流体。有些流体粘性很小(例如水、空气),有些则很大(例如甘油、油漆、蜂蜜)。
当流体粘度很小而相对滑动速度又不大时,粘性应力是很小的,即可近似看成理想流体。理想流体一般也不存在热传导和扩散效血。
实际上,理想流体在自然界中是不存在的,它只是真实流体的一种近似模型。但是,在分析和研究许多流体流动时,采用理想流体模型能使流动问题简化,又不会失去流动的主要特性并能相当准确地反映客观实际流动,所以这种模型具有重要的使用价值。
六、理想流体和粘性流体的区别?
1.理想流体,即用欧拉方程来定义的,是不考虑粘性、热传导、质量扩散等扩散特性的流体。
2.粘性流体,即粘性是流体的重要属性之一,自然界中存在的流体都具有粘性。由于流体的粘性影响,必然伴随着流体机械能的损失,即所谓的流动损失。因此在管内流动中,确定流动损失是管道设计与计算的关键。
七、流体智力和晶体智力流体智力和晶体智力是什么?
流体智力和晶体智力是交织在一起的。晶体智力是在学习信息的过程中,通过对流体智力的投入而形成的。使用流体智力来推理和思考问题,这些信息可以被转移到长期记忆中,从而成为结晶智力的一部分。
流体智力是指灵活推理和思考的能力。结晶智力是指在一生中获得的知识、事实和技能的积累。
结晶智力涉及来自先前学习和过去经验的知识。需要结晶智力的情况包括阅读理解和词汇考试。
晶体智力基于事实,植根于经验。随着年龄的增长并积累新的知识和理解,晶体智力会变得更强。
这种智力会随着年龄的增长而有所增加。只有当你拥有的学习和经验越多,你建立的晶体智力就越多。
八、流体静压润滑和流体动压润滑有何区别?
其实这个问题我并不专业:
我从现场实际来回答您的问题:
1、流体静压润滑是靠回转部件、承载轴瓦或衬套间行程的油楔角,油品的黏度要大,相对间要保持一定的运动线速度才可以行程,其运转启动时是没有油膜行程的,即我们常说的冷启动干磨状态,一旦相对速度达到,黏度满足其在两相对运动件间即可形成油膜,以上3点是书本中讲的3个必要条件,但实际运用中油品黏度,油楔角(瓦口)是非常重要的,我个人手工开过瓦口,开好的使用3年没问题,开不好的1个月就废了。
2、流体动压润滑,是指有外部提供的动力油源,在设备启动初期就能形成恒压油膜,即在设备启动时就已经建立系统压力油膜,相比于自身建立的液压油膜,其稳定系数更高,并且可以要求黏度小,流动性好的润滑油,并且油楔角不费劲就能行。
九、非牛顿流体和反牛顿流体区别?
1、含义不同
牛顿流体:任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体称为牛顿流体。
非牛顿流体:非牛顿流体,是指不满足牛顿黏性实验定律的流体,即其剪应力与剪切应变率之间不是线性关系的流体。非牛顿流体广泛存在于生活、生产和大自然之中。
2、粘度不同
牛顿流体:剪切力/剪切率=恒定值,流体的粘度值都是恒定不变的。
非牛顿流体:剪切力/剪切率≠恒定值,即粘度是个变化量,引起其变化的常见的因素是剪切率、时间等。
牛顿流体举例:自然界中许多流体是牛顿流体。水、酒精等大多数纯液体、轻质油、低分子化合物溶液以及低速流动的气体等均为牛顿流体。
非牛顿流体举例:人身上血液、淋巴液、囊液等多种体液,以及像细胞质那样的“半流体”都属于非牛顿流体。
十、流体和液体的区别?
流体,是与固体相对应的一种物体形态,是液体和气体的总称.由大量的、不断地作热运动而且无固定平衡位置的分子构成的,它的基本特征是没有一定的形状并且具有流动性。流体都有一定的可压缩性,液体可压缩性很小,而气体的可压缩性较大,在流体的形状改变时,流体各层之间也存在一定的运动阻力(即粘滞性)。当流体的粘滞性和可压缩性很小时,可近似看作是理想流体,它是人们为研究流体的运动和状态而引入的一个理想模型。是液压传动和气压传动的介质。
液体是三大物质形态之一。它没有确定的形状,往往受容器 的影响。但它的体积在压力及温度不变的环境下,是固定不变的。此外,液体对容器的边施加的压力和和其他物态不一样。这压力传送往四面八方,不但没有减少并且与深度一起增加(水越深,水压越大的原因);英文名为“Liquid”。
没有确定形状,是流动的,往往受容器影响。容器是什么形状,注入液体,液体就呈什么形状。
具有一定体积,液体的体积在压力及温度不变的环境下,是固定不变的。
很难被压缩成为更小体积的物质。