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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
流体粘度是影响涡轮流量计性能的主要因素之一。本文运用粘性流体力学原理对现有涡轮流量计理论模型进行了改进。根据新模型计算的流量计特性曲线与变粘度实验结果更为吻合,从而为解决工业生产中涡轮流量计测量结果的粘度修正问题提供了实用的方法。利用本文的研究结果还可预测仪表几何参数和来流速度分布等因素对涡轮流量计性能的影响,作为改进仪表设计的理论依据。  相似文献   

2.
流体的流动状态将直接影响轴承的润滑特性,轴承的润滑特性主要由润滑剂的粘度决定。工作中润滑剂的粘度变化影响其运动速度的变化,从而影响润滑剂的温升及内剪切稀化的程度等。尤其在薄膜润滑中,润滑膜的厚度极小,润滑剂流体粒子间的相对运动速度增大,其润滑剂特性的变化更为突出。以连续变化的粘度修正模型来研究在微小间隙内润滑剂的速度特性,得出间隙内速度的分布规律,为研究薄膜流体温度场和剪切稀化问题提供计算数据。  相似文献   

3.
本文对宾汉流体螺旋流层流流场进行了理论分析。研究表明,宾汉流体环空螺旋流流场存在流核,流核宽度随流体的动塑比增大而增大,随内管转速的增加而减小。流核视粘度为无穷大,管壁处视粘度为最小。文中导出了速度分布、视粘度分布、分层雷诺数分布的表达式及压耗和排量的计算式,并用实验证实了这些公式是正确的,可以作为钻井水力参数设计的依据。  相似文献   

4.
采用毛细管粘度计测量了Cu-H2O纳米流体的粘度,研究了pH值、分散剂加入量和纳米颗粒质量分数对纳米流体粘度的影响.结果表明在液体中添加纳米颗粒,其粘度发生了变化,但不同因素对纳米流体粘度的影响不同.在最佳pH值和分散剂加入量时,纳米颗粒质量分数对粘度的影响较大.  相似文献   

5.
本文对氧化玉米淀粉粘合剂的主要组成和基本性质做了叙述。特别从氧化玉米淀粉粘合剂的粘度大小和瓦楞纸板原料、性能质量以及粘合与固化条件等三个相互联系的因素,对国内纸箱工业生产应用氧化玉米淀粉粘合剂,代替水玻璃,作为瓦楞纸板粘合材料容易出现的瓦楞纸板跑楞和自然干燥时间较长等两个方面的问题进行了实验研究。从理论和实际应用上,提出了氧化玉米淀粉粘合剂在国内瓦楞纸箱生产上的应用技术。  相似文献   

6.
对于描述不可压缩粘性流体流动的Navier-Stokes方程,其解的定性分析结果对于该议程的数值求解及其分歧问题的研究都是十分重要的,经典理论认为,不可压缩粘性流体定常旋转流在Sobolv空间[H^1Ω]^3中的范数的上界与流体粘度成反比,随着流体粘度的减小,这一上界会无限地增大,文中利用空间分解定理,高斯公式及Sobolev空间方法证明了不可压缩粘性流性定常旋转流在Sobolev空间[H'(Ω)]^3中存在的一个与流体粘度无关的上界。  相似文献   

7.
对于描述不可压缩粘性流体流动的 Navier- Stokes方程 ,其解的定性分析结果对于该方程的数值求解及其分歧问题的研究都是十分重要的 .经典理论认为 ,不可压缩粘性流体定常旋转流在Sobolev空间 [H1(Ω ) ]3中的范数的上界与流体粘度成反比 ,随着流体粘度的减小 ,这一上界会无限地增大 .文中利用空间分解定理、高斯公式及 Sobolev空间方法证明了不可压缩粘性流体定常旋转流在 Sobolev空间 [H 1(Ω ) ]3中存在一个与流体粘度无关的上界 .  相似文献   

8.
根据吸附理论和分子间能量的变化规律来确定表面相互作用程度,以此可定义吸附层,得出吸附层厚度的分析计算式.根据分子相互作用的基本理论及流体力学的基本定义得出指数型粘度修正的表达式,用于确定微小间隙内流体粘度的变化规律,为薄膜润滑理论分析提供了粘度模型。  相似文献   

9.
根据vanderWaals单流体混合规则,将基于两参数PengRobinson状态方程的流体粘度计算模型应用于烃类混合物及油气藏流体粘度的计算。对3种二元烃类混合物(甲烷丙烷、甲烷正丁烷和甲烷正癸烷)的粘度进行了计算,2439个数据点的平均相对误差为16.72%.计算了9种天然气及17种油藏原油的粘度,其平均相对误差分别为9.80%和17.29%.这种模型优于现有的油气藏流体粘度模型。  相似文献   

10.
根据流固吸附特性和分子间能量的变化规律来确定表面流、固体相互作用的程度,对表面吸附性能和吸附层进行描述,得出以能量表示的吸附层厚度表达式;从而确定描述表面粘度变化计算的表达式中的重要参数-吸附层厚度,粘度描述是润滑工程领域研究的基础.本文的研究适用于以流体膜为基础进行工作的研究,是纳米级润滑理论研究必须解决的问题之一.  相似文献   

11.
刘洪勤,男,1956年生,江苏省句容人。1988年获天津大学博士学位,现为北京化工大学化学工程系副教授。主要研究领域为化学、化工热力学。在理论上系统地提出了可描述压力、温度及组成对稠密流体的粘度。扩散系数和导热系数的影响的自由体积理论模型。对稀溶液的活度系数的测定和理论计算也获得有意义结果。近来对超临界流体中相行为  相似文献   

12.
在反应注射成型体系中存在反应诱导混合现象,本文通过理论分析对这一现象加以解释。采用变量分离法,求得无限大反应界面两侧流体运动速度表达式。研究结果表明,界面区反应生成的初始生成物在空间上的浓度梯度及反应在界面上造成的温度梯度,引发了界面张力梯度,从而在反庆界面附近引起流体运动。初始生成结构对自动混合有显著的影响。当不考虑反应过程中物料粘度变化时,反应速度的加快,两相粘度差的增大及扰动波数α的增加,均  相似文献   

13.
针对气体钻井技术在低压油气田开发中出现气体钻井的钻柱振动和钻具破坏的问题,概述了气体钻井面临的钻柱振动问题、钻具破坏问题和解决问题的途径。介绍了位移激励法的钻柱纵向振动分析的数学模型和力学分析软件。对钻井流体粘度对钻柱纵向振动的影响规律进行了研究。数据表明,钻井流体的粘度对钻柱的纵向振动影响较大。在一般情况下, 钻井流体的粘度越小, 钻柱的振动幅度越大。钻井流体的粘度对钻柱振动的共振频率影响不大。气体钻井虽然提高了钻进速度,但同时也对钻具防破坏技术提出了更高的要求。  相似文献   

14.
含气量对液体粘度的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对选定液体的含气量和对应粘度的测量,实验研究了含气量对液体粘度的影响。其中对粘度的测量采用了旋转法,而对含气量的测量采用了图像处理技术,得到了含气量与粘度的对应关系,并归纳了关系式;表明在温度等环境因素不变的情况下粘度随含气量的增加而增加,并且呈现非线性的关系。这一成果将有助于掺气对流体特性影响的规律和机理做进一步研究。  相似文献   

15.
Biot理论的数值研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文用数值计算方法研究了流体饱和多孔介质中声传播的Biot理论。分别在80Hz、20kHz、500kHz频率下计算了多孔介质的孔隙度、渗透率、流体粘度和孔径大小对三种体声波波速和衰减的影响。计算结果表明,各种波的波速均随孔隙度有较大变化。渗透率、流体粘度和孔径的变化对声速几乎无影响。但当声波频率为80Hz时,除孔隙度的变化对声波的性质有影响外,其它参数对声速和声衰减几乎无影响。有些结果与实验室和现场测量结果相一致。  相似文献   

16.
防灭火三相泡沫流体特性实验研究   总被引:5,自引:3,他引:5  
为了研究三相泡沫的流体特性,采用实验的方法,考察了剪切速率、发泡倍数、温度、气体介质对三相泡沫粘度的影响,构建了三相泡沫流体的本构方程,测定了三相泡沫流体在注浆管路中的流动阻力及管压降。研究结果表明:三相泡沫属于假塑性的非牛顿流体,其粘度与发泡倍数和温度有关,而与气体介质无关:在一定的条件下,每100m管路中三相泡沫的压力降为0.18MPa。研究结论为三相泡沫在现场的应用提供了依据。  相似文献   

17.
哈特曼声波发声器声学传播特性及应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
哈特曼流体动力式声波发生器是一种声处理发声器,具有成本低廉、结构简单、坚固耐用以及动力源方便等特点。利用这种声处理发声器对地下储层流体进行声处理可以降低原油粘度,改善流体物性以及地层渗流条件,达到最终提高采收率的目的。运用理论分析和试验研究等手段,全面系统地研究了哈特曼声波发生器的发声机理、机械结构、工作特性以及参数影响关系。相关的现场应用试验结果表明,经哈特曼发声器作用后,较低渗透率岩心的渗透率提高了126.5%,较高渗透率岩心的渗透率提高了177.1%;解堵和增油效果也很明显。  相似文献   

18.
本文以165陶瓷绝热柴油机为具体研究对象,对其无环活塞和缸套间漏气量进行了理论和试验研究.建立了预测无环活塞和缸套间漏气量的数学模型;分析了发动机转速、缝隙宽度和流体粘度等因素对漏气量的影响;揭示了无环活塞式发动机的漏气特性.  相似文献   

19.
利用圆柱坐标系下的Navier-Stokes方程及雷诺时均法则,导出了变密变粘度流体在圆柱坐标下的紊动微分方程式,并进一步忸出了变密度变粘度流体在圆管中紊流流动时的运动微分方程式。并提出了密度紊动应力与粘度动应力的概念。  相似文献   

20.
针对现有粘度测量装置无法满足在线和非侵入测量要求问题,在传统电磁流量计引入层析成像技术,对牛顿流体和纯粘性非牛顿流体粘度实现非侵入、可在线测量的基础上,经理论分析,提出了在线测量粘塑性非牛顿流体的新方法,通过对各类粘塑性流体的仿真研究和误差分析,证明了该方法的可行性。  相似文献   

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