流变学课后题
高分子材料流变学复习题

一、填空题(2×10=20分)1.高分子材料流变学可分为高分子材料流变学和流变学。
2.高分子材料的结构可以分为结构和结构,影响高分子流变性质的主要结构层次为结构。
3.输运过程中的基本方程有方程,方程和方程。
4.互容高分子可以分为互容和互容两种情形。
二、选择题(单选)(2×5=10分)1.大多数聚合物流体属于:()A.膨胀性流体 B. 膨胀性流体C. 假塑性流体D. 假塑性流体2.能有效改善聚甲醛的加工流动性的方法有:()A.增大分子量 B. 升高加工温度 C. 提高挤出机的螺杆转速3.下列方法中不能测定聚合物熔体粘度的是:()A.毛细管粘度计 B. 旋转粘度计C. 乌氏粘度计D. 落球粘度计4.高聚物为假塑性流体,其粘度随剪切速率的增加而()。
A、增加B、减少C、不变5.在设计制造外径为5cm管材的模头时,应选择哪种内径的模头()。
A、小于5cmB、5cmC、大于5cm三、判断题(2×5=10分)1.Weissenberg效应得出现是因为高分子液体具有黏性。
()2.液体的流动黏度随外力作用时间的延长而变大的的性质称为触变性。
()3.挤出胀大比随着剪切速率的的升高而增加,随温度的升高而增加。
()4.挤出成型过程中同时存在拖曳流,压力流和漏流。
()5.软化增塑剂的加入使基础胀大比增大。
()四、名词解释(4×5=20分)法向分量;黏流态;宾汉流体;粘流活化能;触变性流体五、简答题(2×10=20分)1.如何表征高分子流体的剪切敏感性与温度敏感性?2.平均分子量和分布对聚合物熔体黏度、力学性能各有何影响?六、论述题(20分)画出牛顿流体和三种典型的无时间依赖性的非牛顿流体的流动曲线,并说明其主要流动特征。
流变学大题

三:简答题1.聚合物液体在流动过程中的弹性行为。
①端末效应:在管子进口端粘性液体流动的摩擦和大分子的高弹形变产生压力降,管子出口端高弹形变的回复引起液流膨胀,这两种现象称为端末效应.②不稳定流动:该现象有熔体破裂和“鲨鱼皮症”。
在高应力或高剪切速率牛顿流动条件下,液体中的扰动难以抑制并易发展成不稳定流动,引起液流破坏,这种现象称为“熔体破裂"。
“鲨鱼皮症”的特点是在挤出物表面上形成很多细微的皱纹,类似鲨鱼皮。
这种现象的原因主要是熔体在管壁上滑移和熔体挤出管口时口模对挤出物产生的拉伸作用。
2.成型加工过程中,影响结晶的因素。
①冷却速度的影响。
随冷却速度上升,聚合物结晶时间下降,结晶度下降,达到最大结晶度的温度下降。
②熔融温度和熔融时间的影响.在熔融温度高和熔融时间长,熔体冷却时晶核的生成主要为均相成核,成核时间长,结晶速度慢,结晶尺寸较大;如果熔融温度低和熔融时间低,异相成核,结晶速度快,尺寸小。
③应力作用的影响。
聚合物受到高应力作用,会加速结晶作用。
晶核生成时间下降,晶核的量上升,结晶的速度上升,结晶度随应力或应变的上升而上升,随压力的上升而上升,压力使熔体结晶上升,应力对晶体的结构和形态也有影响.④低分子物:固体杂质和链结构的影响。
某些低分子物质和固体杂质等在一定条件下也能影响聚合物的结晶过程,能阻碍或促进聚合物的结晶。
聚合物分子量越高,结晶能力下降。
支化程度低,链结构简单和规整的易结晶。
3.成型加工过程中影响取向的因素.①温度和应力的影响.温度升高聚合物粘度下降,有利于取向;随着温度升高,大分子运动加剧,松弛时间缩短,有利于解取向。
温度对聚合物取向和解取向有矛盾作用,聚合物的有效取向决定于这两个过程的平衡条件。
等温拉伸过程能活的性能稳定的取向材料.②拉伸比的影响。
在一定温度下被拉伸材料的取向程度随拉伸比升高。
③聚合物结构和低分子物的影响。
链结构简单,柔性大分子量低的聚合物容易取向,也容易解取向.取向结构稳定性差,链结构复杂,刚性大,分子量高的聚合物取向结构稳定。
第十四章 流变学基础

为 (12) 变形 。
5、在一定温度下下面哪种流体粘度不 是常数
A、蓖麻油
B、氯仿
C、甘油
D、单糖浆
E、乙醇
6、下面哪一种流体不遵循D=(S-S0)/η
A、高浓度乳剂
B、混悬剂
C、涂剂
D、单糖浆
E、1%CMC水溶液
填空题
1、根据非牛顿流体的流动曲线的类型把非牛 顿流动分为 (7) 流动、(8) 流动和 (9) 流动三种 2、对于外部应力而产生的固体的变形,当去 除其应力时恢复原状的性质称为 (10) 。把这 种可逆性变形称为 (11) ,而非可逆性变形称
C、胀性流体具有切变稀化现象
D、一定温度下塑性流体粘度是一常数
E、一定温度下牛顿流体粘度是一常数
3、关于高分子物质的粘弹性,下列说 法正确的是
A、把弹簧(弹性率G)和缓冲器(粘性率η) 并联的模型称为Maxwell模型 B、把弹簧(弹性率G)和缓冲器(粘性率η) 串联的模型称为Voigitl模型 C、Maxwell模型、Voigitl模型、双重粘弹性 模型都是用来表示物质的粘弹性的 D、对物质附加一定重量时,表现为一定的伸 展性或形变,而且随时间变化,把这种现象称 为粘弹性 E、以上说法均错
第十四章 流变学基础 【A1型题】
1、根据右图判断以下说法哪个是正确的
A、A曲线表示非牛顿流体
B、B曲线表示胀性流体
C、C曲线表示塑性流体源自D、D曲线表示假塑性流体
E、E曲线表示触变形流体
D
A B E
D
C
S
2、关于流变学性质,下列哪种说法是 正确的
流变学思考题

《高分子材料流变学》思考题第一章绪论1.说出流动和变形的定义。
2.简述流变学的定义及研究聚合物流变学的意义。
3.把流变学应用于模具设计中,可以解决哪些问题?第二章聚合物的基本流变性质1.什么叫聚合物的物理状态?聚合物的物理状态可分为哪几种?它们的转变主要与什么有关? 2.聚合物的流动有哪些主要特点?3.聚合物有哪些流动类型?如何分类?4.牛顿型流动有什么特点?5.试写出牛顿型流体的流动方程,并画出其流动曲线图。
6.非牛顿型流体有何特点?通常可将非牛顿型流体分为哪几类?7.假塑性流体有何特点?试画出其流动曲线。
8.影响聚合物剪切粘度的因素有哪些?它们对粘度的影响如何?9.何谓流变性?何谓粘流活化能?10.对流动性影响较显著的配合剂有哪两类?它们对流动性有何影响?11.用高分子构象改变说解释“剪切变稀”行为。
12.在挤出成型过程中,为什么会出现挤出胀大现象?13.口型出口压力降指的是什么?牛顿流体与高分子液体的出口压力降有何不同?第三章本构方程1.什么叫本构方程?如何判断本构方程的优劣?第五章流变学基础方程1.了解微分形式的连续性方程式(5-5)、全导数形式的连续性方程式(5-7)。
2.试述另一种全导数形式的连续性方程式(5-8)的物理意义。
3.“随体导数”表示什么意义?它有哪两部分组成?4.作用在流体上的力可以分为哪几类?5.了解运动方程的物理意义及应用范围。
6.在流动场中的总能量是由哪几部分组成?7.了解能量守恒方程的物理意义。
8.聚合物流体在两平行平板之间流动,其速度和温度是如何分布的?9.聚合物流体在圆管流动,其剪切应力、速度和温度是如何分布的?分别指出它们的最大、最小值的位置。
当幂律流体的非牛顿指数n不同时,其速度分布有何不同?10.试画出牛顿流体在圆管中流动时的速度分布和温度分布。
11.流体在两块温度始终保持T w的平行平板之间流动,流体内部各点的温度是否一样?为什么?第六章流变测量学1.如何用落球粘度计测定零切粘度η0?2.为什么会产生入口压力损失?应如何校正?3.一不可压缩流体在半径为R的圆管中的流动是稳定层流,在此无限长的管中取长度为L、两端压差为△P的液柱,试推导圆管中任意一圆柱面上和圆管管壁上的切应力关系式。
测试题-流变学

一、解释下列名词1、零剪切粘度2、震凝性流体3、偏应力张量4、Weissenberg 效应 二、填空题1、流变学是研究材料 及 的科学,遵从 定律的液体称为牛顿流体,遵从 定律的固体称为胡克弹性体。
2、按Cauchy 应力定律,平衡时,物体所受的合外力与合外力矩均等于零,因此单位立方体平衡时剪切应力分量T ij = (i,j=1,2,3)。
若静止液体内只有法向应力,无剪切应力,则应力分量T ij = (i ≠j)。
3、许多高分子浓溶液和熔体,在剪切速度不大时(<103s -1),剪切应力与剪切速率满足幂律方程即n K γσ =,其中n 称为 ,对牛顿流体,n ,K= 。
对假塑性流体,n 。
4、高分子粘度的温度敏感性与材料的加工行为有关。
粘-温敏感性大的材料,宜采取 降低粘度,如树脂,纤维等。
5、粘流活化能的大小与分子链结构有关,对于橡胶、纤维素以及塑料来说,该三种粘流活化能的大小顺序是 。
三、判断题1、牛顿流体的粘度不仅与流体分子的结构和温度有关,而且与剪切应力和剪切速率有关。
( ) 2、触变性流体可认为是假塑性流体,同样假塑性流体也一定是触变性流体。
( )3、法向应力差值的大小是高分子流体弹性效应的量度。
( )4、静止液体内只有法向应力,无剪切应力,且T 11=T 22=T 33=-P 。
( )5、由于高分子液体的流动单元是链段,因此粘流活化能的大小与分子链结构有关,而与总分子量关系不大。
( ) 四、说明题 1、画出γσ -坐标体系中牛顿流体、假塑性 流体和胀塑性流体的流动曲线,并简要说明流动指 数变化规律。
2、以x 1,x 2,x 3为坐标画出一无限流体场中一个单位立方体流体体积微元。
标出应力张量的状态分布(九个分量),并指出法向应力张量和剪切应力张量 五、简答题1、以“高分子构象改变说”简要说明高聚物熔体的“剪切变稀”行为原因。
一、填空1经典的线性粘弹性模型-Maxwell 模型是由 和 串联而成。
聚合物流变学习题库

聚合物流变学习题库1. ⼀个纸杯装满⽔置于桌⾯上,⽤⼀发⼦弹从桌⾯下部射⼊杯⼦,并从杯⼦的⽔中穿出,杯⼦仍位于桌⾯不动。
如果杯⾥装的是⾼聚物溶液,这次⼦弹把杯⼦打出8⽶远,解释之。
答:低分⼦液体如⽔的松弛时间是⾮常短的,它⽐⼦弹穿过杯⼦的时间还要短,因⽽虽然⼦弹穿过⽔那⼀瞬间有黏性摩擦,但它不⾜以带⾛杯⼦。
⾼分⼦溶液的松弛时间⽐⽔⼤⼏个数量级,即聚合物分⼦链来不及响应,所以⼦弹将它的动量转换给这个“⼦弹-液体-杯⼦”体系,从⽽⼦弹把杯⼦带⾛了。
2. 已知增塑PVC 的Tg 为338K ,Tf 为418K ,流动活化能,433K 时的粘度为5Pa. s 。
求此增塑PVC 在338K 和473K 时的粘度各为多⼤答:在范围内,⽤WLF 经验⽅程计算⼜因为473K>Tf ,故⽤Arrhenius 公式计算,或 3. 溶液的粘度随着温度的升⾼⽽下降,⾼分⼦溶液的特性粘数在不良溶剂中随温度的升⾼⽽升⾼,怎样理解答:在常温下,线团密度很⼤时,随温度升⾼,线团趋向松解,粘度增⾼。
在良溶剂中线团密度已经很⼩,随着温度的升⾼,线团密度变化不⼤,粘度降低。
4. 为何同⼀种⾼聚物分⼦量分布宽的较分布窄的易于挤出或注射成型分⼦量分布宽的试样的粘度对切变速率更敏感,随切变速率的提⾼,粘度⽐窄分布的试样低。
5. 为什么⾼分⼦熔体的表观粘度⼩于其真实粘度6. 不受外⼒作⽤时橡⽪筋受热伸长;在恒定外⼒作⽤下,受热收缩,试⽤⾼弹性热⼒学理论解释.答:(1)不受外⼒作⽤,橡⽪筋受热伸长是由于正常的热膨胀现象,本质是分⼦的热运动。
(2)恒定外⼒下,受热收缩。
分⼦链被伸长后倾向于收缩卷曲,加热有利于分⼦运动,从⽽利于收缩。
其弹性主要是由熵变引起的,Tds fdl =-中,f =定值,所以,0dl T ds f =-< 即收缩,⽽且随T 增加,收缩增加。
7、在橡胶下悬⼀砝码,保持外界不变,升温时会发⽣什么现象解:橡胶在张⼒(拉⼒)的作⽤下产⽣形变,主要是熵变化,即蜷曲的⼤分⼦链在张⼒的作⽤下变得伸展,构象数减少。
流变学课后题

1. 简述流变学的定义流变学是研究材料在外力作用下流动与形变规律的科学。
材料包括固体和流体,外力为动力,流动与形变称为力学响应。
2. 何为本构方程?流变方程或本构方程:在不同物理条件下(如温度、压力、湿度、辐射、电磁场等),以应力、应变和时间的物理变量来定量描述材料的状态的方程3. 流变学有哪几类分类原则?按各分类原则共有哪几个流变学分支?1 根据研究方法分类①实验流变学——通过现代实验技术来揭示材料的流变规律●建立材料的经验或半经验流变模型,解决工程中的流变学问题●揭示材料在各种条件下流变性的物理本质●研究测量原理和测试技术,用以研制或改进测试仪器和测试手段②理论流变学——应用数学、力学、物理等基本理论与方法,研究材料质的流变现象。
建立能够充分描述材料内部结构与材料力学特性之间关系的流变模型,揭示材料流动与形变的本质与规律性。
2 根据研究尺度①宏观流变学——用连续介质力学方法来研究材料的流变性(连续介质流变学、唯象流变学)②结构流变学——从分子、微观出发,研究材料流变性与材料结构(包括化学结构、物理结构和形态结构)的关系。
结构流变学还常被称为分子流变学或微观流变学。
3 根据工程应用分类聚合物流变学——研究对象为聚合物材料(聚合物固体、熔体和溶液)生物流变学——研究对象为生物流体(如血液、粘液、关节液等)和生物物质(如肌肉、心脏、膀胱、其它软组织、软骨等)地质流变学——研究对象为岩石、地层等石油工程流变学——研究对象为原油、天然气、钻井液、完井液、压裂液、驱油剂、调剖剂冶金流变学,土壤流变学等等4. 试分析内摩擦力(切应力)产生的机理及其对流体宏观流动的影响。
(1)产生的机理:①以不同速度运动的两层间分子热运动引起的动量交换; A-A层流体的宏观运动速度较大,该层分子具有较大的动量,迁移到B-B层后使该层流体加速;而B-B层的分子动量较小,进入A-A层后,使该层流体减速②两层相邻的流体分子之间的附着力;界面C-C两侧相邻流体层之间存在着一对平行于该面的作用力——切应力Tyx (2)对流体的影响:①对较高速的层(分子、粒子)流动是阻力;阻滞高速层的流体。
流变学考试题及答案详解

流变学考试题及答案详解一、选择题1. 流变学是研究材料的哪种性质的学科?A. 力学性质B. 热学性质C. 光学性质D. 电学性质答案:A2. 牛顿流体的粘度与剪切率的关系是什么?A. 正相关B. 负相关C. 无关系D. 正比关系答案:D3. 以下哪个不是流变学中常用的测试仪器?A. 旋转粘度计B. 毛细管流变仪C. 电子天平D. 锥板流变仪答案:C二、填空题4. 材料在受到剪切力作用时,其内部分子或颗粒的相对位移导致材料发生______。
答案:流动5. 材料的流变行为可以通过______来描述,它反映了材料在不同剪切率下的流动特性。
答案:流变曲线三、简答题6. 简述非牛顿流体与牛顿流体的主要区别。
答案:非牛顿流体的粘度与剪切率之间存在非线性关系,而牛顿流体的粘度与剪切率呈线性关系,即粘度恒定不变。
四、计算题7. 假设某牛顿流体的粘度为0.001 Pa·s,当施加的剪切率为100s⁻¹时,计算该流体的剪切应力。
答案:根据牛顿流体的定义,剪切应力τ与剪切率γ的关系为τ = ηγ,其中η为粘度,γ为剪切率。
代入给定数值,τ = 0.001 Pa·s × 100 s⁻¹ = 0.1 Pa。
五、论述题8. 论述流变学在材料科学中的应用及其重要性。
答案:流变学在材料科学中的应用极为广泛,它可以帮助科学家和工程师了解材料在不同条件下的流动行为,包括但不限于塑料加工、食品加工、涂料制造、药物制剂等。
通过流变学的研究,可以优化材料的加工工艺,提高产品质量,降低生产成本。
此外,流变学还有助于新材料的开发,通过调整材料的分子结构或添加特定的添加剂,可以设计出具有特定流变特性的新型材料。
六、案例分析题9. 某公司生产一种新型涂料,需要评估其流变性能以确定最佳的涂布工艺。
请根据流变学原理,提出评估方案。
答案:首先,使用旋转粘度计测量涂料在不同剪切率下的粘度,绘制流变曲线。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1. 简述流变学的定义流变学是研究材料在外力作用下流动与形变规律的科学。
材料包括固体和流体,外力为动力,流动与形变称为力学响应。
2. 何为本构方程?流变方程或本构方程:在不同物理条件下(如温度、压力、湿度、辐射、电磁场等),以应力、应变和时间的物理变量来定量描述材料的状态的方程3. 流变学有哪几类分类原则?按各分类原则共有哪几个流变学分支?1 根据研究方法分类①实验流变学——通过现代实验技术来揭示材料的流变规律●建立材料的经验或半经验流变模型,解决工程中的流变学问题●揭示材料在各种条件下流变性的物理本质●研究测量原理和测试技术,用以研制或改进测试仪器和测试手段②理论流变学——应用数学、力学、物理等基本理论与方法,研究材料质的流变现象。
建立能够充分描述材料内部结构与材料力学特性之间关系的流变模型,揭示材料流动与形变的本质与规律性。
2 根据研究尺度①宏观流变学——用连续介质力学方法来研究材料的流变性(连续介质流变学、唯象流变学)②结构流变学——从分子、微观出发,研究材料流变性与材料结构(包括化学结构、物理结构和形态结构)的关系。
结构流变学还常被称为分子流变学或微观流变学。
3 根据工程应用分类聚合物流变学——研究对象为聚合物材料(聚合物固体、熔体和溶液)生物流变学——研究对象为生物流体(如血液、粘液、关节液等)和生物物质(如肌肉、心脏、膀胱、其它软组织、软骨等)地质流变学——研究对象为岩石、地层等石油工程流变学——研究对象为原油、天然气、钻井液、完井液、压裂液、驱油剂、调剖剂冶金流变学,土壤流变学等等4. 试分析内摩擦力(切应力)产生的机理及其对流体宏观流动的影响。
(1)产生的机理:①以不同速度运动的两层间分子热运动引起的动量交换; A-A层流体的宏观运动速度较大,该层分子具有较大的动量,迁移到B-B层后使该层流体加速;而B-B层的分子动量较小,进入A-A层后,使该层流体减速②两层相邻的流体分子之间的附着力;界面C-C两侧相邻流体层之间存在着一对平行于该面的作用力——切应力Tyx (2)对流体的影响:①对较高速的层(分子、粒子)流动是阻力;阻滞高速层的流体。
②对低速分子为动力;使速度较低的流体层加速。
5. 牛顿本构方程所描述的流体流变性的基本特点是什么?6. 以流变性作为分类原则,流体可分为哪几类?每类流体的流变学主要特点是什么?根据流变性,流体可分为牛顿流体与非牛顿流体两大类:牛顿流体——流变性符合牛顿内摩擦定律的所有流体,统称为牛顿流体(大多数分子结构简单的单相体系表现为牛顿流体的流变特性,例如最常见的水和空气)非牛顿流体——流变性不符合牛顿内摩擦定律的所有流体,统称为非牛顿流体(分子结构比较复杂的单相体系和多相混合物在一定条件下都表现出明显的非牛顿流变性。
例如,聚合物溶液和熔体、原油、油脂、泥浆、纸浆、凝胶、油漆、染料、血液、大多数食品原料和化妆品、熔化的玻璃和金属、岩浆等等)7. 流变性的意义是什么?流体的流变性是流体的一种动力学特性,而不是单纯的物理特性。
①流体所表现出来的流变性不仅与其组成、分子结构有关,而且与该流体所处的动力学条件有关。
某些高分子溶液在低剪切速率下表现为牛顿流变性,而在中等剪切速率下则表现为拟塑性。
②同一种介质,在不同的流动条件下,所表现出来的流变性也有可能不一样,需要用不同的流变本构方程来描述。
③对于流变性的认识,必须在某种特定的形变和流动条件下进行。
●不同的介质一般具有不同的流变性,需要用不同的本构方程描述。
●同一介质在不同的流动条件下,可能表现出不同的流变行为,也需要用不同的本构方程描述。
8. 请描述剪切稀释现象、爬杆现象和无管虹吸现象剪切稀释:非牛顿流体视粘度随剪切速率的增加而降低剪切增稠:非牛顿流体视粘度随剪切速率的增加而增加。
在两个分别盛有牛顿流体与粘弹性流体的烧杯内插入一根玻璃管以造成虹吸。
当虹吸开始后,慢慢地将虹吸管从液体中提出,此时看到牛顿流体虹吸中断,而粘弹性流体却继续有虹吸现象,这就是无管虹吸现象。
第二章习题1. 如何理解流体的连续介质假设?流体的连续介质假设流体是由连续分布的流体质点所组成。
2. 简述流体连续性假设成立的条件。
为满足其空间几何条件:质点的宏观尺度须足够小,以至于可以将其视为空间的“点”;为满足物理量稳定条件:质点的微观尺度须足够大,以至于该质点中可以包含足够多的分子或粒子。
即宏观上充分小,微观上充分大.3. 根据“质点”与“点”的概念,分析以空间坐标(x1,x2,x3)所表征的质点的意义。
质点:在流体介质中的一个微小体积元被称为“物质点”,简称“质点”。
空间点:用来描述空间内某一固定位置的几何量被称为“空间点”,简称“点”。
在研究流体运动时,往往用一组空间坐标来描述流体中的质点,此时只表明占据某个的空间位置流体质点,切勿将其与“空间点”相混淆。
4. 变形与流动的本质是什么?形变:流体的位形(位置和形状)发生变化;本质是介质中质点之间发生相对位移.流动:随时间变化而持续发展的一种形变; 本质是介质中质点之间发生相对运动5. 将速度梯度分解成一个对称张量和一个反对称张量,并说明它们含义。
D==形变速率张量,表征流体形变的量,是对称张量,W= =:转动张量(旋转张量),表征流体作刚体旋转的量。
由于刚体转动不在形变之列,W对流体形变无贡献。
为反对称张量。
6. 证明形变速率张量为对称张量。
;;因此形变速率张量关于主对角线对称,因此形变速率张量为对称张量。
7. 在流变学研究中,变形速率张量的重要性何在?①各种类型的材料,其应力分量Tij只依赖于形变速率张量dij②是建立流体动力学量与运动学量之间本质联系的基础。
8. 绘图说明表征流体质点的微元四面体上的应力张量T中各分量的意义。
各分量的下标表示为:第一个下标——力的作用面的法线方向第二个下标——力的分解坐标轴方向9. 试证明应力张量为对称张量。
证明:设在任一瞬间,在流场中取任一点M,并以M为几何中心取一个边长为dxi的平行六面体流体微团,边长为dx1,dx2,dx3,此时的应力为T。
对通过M点且平行于Ox1轴取矩。
此微团所受的质量力为:惯性力加于微团上,则表面力、质量力和惯性力就可视为一个平衡力系。
对通过M点且平行于Ox1轴取矩,质量力和惯性力都不产生力矩,应力(平行于Ox1、通过M点法向应力、x1面上应力无力臂)均不产生的力矩;从而推出:分别对通过M点且平行于Ox2轴和Ox3轴列力矩平衡方程,可得即应力张量中;即应力张量是对称的。
10.流体力学控制方程有哪几类?简述各类方程的基本原理。
1.连续性方程基本原理——质量守恒定律单位体积内流体的质量随时间的变化率等于通过单位体积的流量(净流入流量)。
描述这一原理的数学模型叫做连续性方程,其表达式为或2.运动方程基本原理——动量守恒定律作用于流体体元上的总合力等于该体元线动量的变化率,表达式为:3.能量方程基本原理——能量守恒定律体积微元dxdydz内流体的动能和内能的改变率等于单位时间内质量力和面力所作的功加上单位时间内给予体积元的热量。
表达式为:11.试分析流体控制方程的封闭性。
为使控制方程封闭,需要补充的流变性本构方程为哪几个?第三章习题1. 流变学的核心问题是什么?本构关系: 材料所受力系(应力)与应变及应变速率(流变)之间的关系本构方程表征材料流变特性(本构关系)的数学模型2. 简述本构方程的一般原理。
① 决定性原理:一个物质点p 在现在时刻的应力状态只依赖于它的全部运动的历史。
即材料当前的应力状态由其运动的历史决定。
可表述为以下两种说法:材料对其曾经经历的运动有“记忆”能力;材料的力学行为具有历史“遗传性” 。
② 局部作用原理:材料质点的行为可以用其无穷小领域的行为来表征,即某质点的应力状态只与其相邻的其他质点的行为相关。
③ 坐标不变性原理:本构方程必须不依赖于坐标系的选择,应该写成张量形式——必须采用与坐标系无关的张量来表述。
④ 客观性原理:也称为物质不变或物质无关原理两种表述方法:● 本构方程是客观的,它不随参考架的选取而异。
对于作不同运动的两个观察者,本构方程必须是相同的。
● 本构方程是客观的,它不依赖于物体作为一个整体在空间所作的平移和转动3. 根据本构方程客观性原理,讨论速度梯度分解的意义。
4. 简述材料函数与本构方程在概念上的区别与联系。
为什么有了本构方程的概念后还要引入材料函数的概念?5. 根据本构方程所表征的流变性,介质可分成哪几类?每类介质的流变性各有什么主要特征?6. 写出流变准数(德博拉数)的定义式,并阐述通常的“流体”与“固体”概念的时间相对性。
e Q ===t D N 材料的特征弛豫时间松弛时间过程进行的时间观察时间NDe 在是指观察条件下,材料力学响应的特征时间和过程进行时间(观察时 间)的比值。
可用于判断材料在某个力学条件下的力学响应是以固体特性为主还是以流体特性为主。
(流体、固体概念的时间相对性)① 观察时间相当长,或松弛时间比较起来相当短,材料的力学响应为拟流体。
② 观察时间(或过程进行时间)极短,而松弛时间相对较长,则材料力学响应的特点为拟固体。
③ 观察时间和松弛时间在量级相当时,材料的力学响应就表现为粘弹性,材料为粘弹体。
7. 写出幂律模型和Cross 模型,并说明方程中各参数的意义。
幂律模型:流体的粘度表述为 n-i =k||a ηγ 本构方程为 n-1=k||γτγ其中:a η为流体视粘度,k 为稠度系数,γ为剪切速率 n 幂指数Cross 模型:流体的粘度表述为0=1()n ηηηηβγ∞∞-++;0η为零剪切速率粘度;η∞为无限剪切速率粘度;β和n 可由实验测定。
本构方程为η=(01()nηηηβγ∞∞-++) 8. 根据幂指数的不同,幂律模型可以描述哪几种流体的流变性?绘出每类流体的应力—变形速率和表观(视)粘度—变形速率示意图。
n =1 牛顿模型 K =η;n <1 拟塑性模型; n >1 胀流性模型。
9. 请解释剪切稀释和剪切增稠的概念。
剪切增稠:视粘度随剪切速率的增大而增大的现象 剪切稀释:视粘度随剪切速率的增大而降低的现象10.根据一般聚合物溶液视粘度曲线,分析幂律模型对描述聚合物溶液流变性的适应范围。
幂律模型是工程应用上最著名和最为广泛采用的非牛顿粘度模型,它在一定的变形速率范围内可以描述许多粘性流体的流变行为:高分子溶液,熔体,蛋白质,涂料,纸浆等悬浮液,某些浓稠固液悬浮系。
特别注意:幂律模型只适用于特定的流体(如聚合物溶液)在中等剪切速率条件下的流动。
超范围的应用将导致错误甚至荒谬的结果。
11.简述塑性本构方程的意义。
写出两种常用的塑性本构方程,并解释其中流变参数(材料常数)意义。
塑性本构方程:描述具有屈服应力的流体流变性的本构方程宾汉模型;|τ| ≤ |τy | ;|τ| > |τy |Herschel-Bulkley 模型:|τ| ≤ |τy |;超过屈服应力后的流动曲线不再是直线。