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可压缩性、热膨胀性

 基算仿真 2023-05-30 发布于江苏

 最无益,莫过一日曝十日寒。

01

流体的可压缩性

首先要注意在流体力学中提到的可压\不可压一般指流动的可压缩性,而不是流体的可压缩性,因为压缩性是物质的固有属性,与流动状态无关,事实上任何物体都是可以压缩的,只是难易程度不同而已。
所以流体的可压缩性作用在流体上的压力变化,可引起流体体积和密度的变化,这一现象称为流体的可压缩性。
流动的可压缩性涉及到马赫数和激波等,我们之后再来研究

水的压缩系数最小,当压力为0.1mpa时,压力每升高105pa,其体积的变化为5/100000左右。所以在一般情况下可以忽略不计。因此,工程界均把水以及其他液体视为不可压缩流体。

气体的压缩系数比液体大得多,而且,其值随气体的热力学过程而定,随压力升高而增大。在温度为0℃、压力为1x105pa的条件下,空气的压缩系数是水的2万倍左右。

02


热膨胀性

膨胀性(Expensibility):流体温度的改变会引起体积的变化,并用体积膨胀系数α来表示。

体积膨胀系数α:在一定压强下,单位温度升高所引起的体积相对变化率。

在一般情况下,忽略可压缩性的同时也可忽略热膨胀性。除非流动主要是由于温度分布不均匀所造成(如自然对流)。

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