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流体的可压缩性是指流体受压,体积缩小,密度增大,除去外力后能恢复原状的性质。可压缩性实际上是流体的弹性。液体在通常的压力或温度下,压缩性很小。例如水在100个大气压下(1大气压=101 325帕),容积缩小0.5%;温度从20℃变化到100℃,容积降低4%。但在某些特殊问题中(例如水下爆炸或水击),则必须把液体看作是可压缩的。根据增压前后质量不变,压缩系数可表示为
κ=dρ/(ρdp)
体积弹性模量可表示为
Κ=1/κ=-Vdp/dV=ρdp/dρ
气体的压缩性比液体大很多,所以在一般情形下应当作可压缩流体处理,但如果压力差较小,运动速度较小,且无很大的温度差,也可近似地将气体视为不可压缩的。
气体流速变化时,会引起气体的压强和密度发生变化。在低速气流中,由于气流速度变化而引起的气体密度的相对变化量很小,可以把气体看作不可压缩流体来处理;高速气流压缩性的影响不能忽略,必须按可压流体来处理。
气体在喷气发动机中的流动,一般都是高速流动。
流体质点在一定压力差或温度差的条件下,其体积或密度可以改变的性质,称为流体的压缩性,用压缩系数к表示,其定义为:
其物理意义是:单位体积流体的体积对压力p的变化率,等式右边的负号表示压力增大时体积减小。压缩系数的倒数.
称为流体的体积弹性模量。
就是一个或者多个文件可以做成压缩包! 减少其大小。
你可以给个岩石的弹性模量和泊松比。 一般来说强风化硬岩设计时就可不考虑其基础沉降,中风化泥质灰岩单轴饱和抗压强度最少也在20MPa以上,根本不用考虑其压缩性,当然如果你是地下洞室勘察,还是要给出压缩...
两个,压缩系数 a 值与土所受的荷载大小有关。工程中一般采用 100 ~ 200 kPa 压力区间内对应的压缩系数 a 1-2 来评价土的压缩性。即:a 1-2 <0.1/ MPa 属低压缩性土...
可压缩偏流条件下穿孔板声阻抗率的分析
从理论上研究了一维可压缩偏流对穿孔声阻抗率的影响,并分析了偏流对穿孔粘滞效应的影响;在实验中,利用真空泵流装置建立了存在偏流时的穿孔板声阻抗率测量系统,测量了一定频率范围内两块不同厚度穿孔板在不同偏流流速时声阻抗率的变化规律.在偏流情况下,穿孔板相对声阻率的理论结论和实验数据吻合很好.
可压缩粉末烧结材料塑性变形与屈服条件
本文分析了粉末烧结材料塑性变形的基本规律 ,指出了现有粉末烧结材料屈服条件与实际情况不相符的问题。通过烧结铜圆柱体试样单向压缩实验 ,确定了粉末烧结材料真实应力应变关系 ,建立了普适的粉末烧结材料屈服条件和塑性本构关系。本文的屈服条件不仅用统一的函数形式表示了粉末烧结材料初始屈服和后继屈服 ,而且综合反映了粉末烧结材料原始状况和变形致密强化对屈服的影响
流体在密闭状态下,随着压强的增加,其体积减小而密度增加的性质,我们称为流体的压缩性。
液体的压缩性很小,即当液体在密闭容器中,增加压强,其体积几乎是不变的,在工程应用中可以忽略不计。而气体则正好相反,即在密闭容器中,气体随压强增加,体积减小而密度增加,因此将气体视为可压缩的。
流体在密闭状态下,随着压强的增加,其体积减小而密度增加的性质,我们称为流体的压缩性。
液体的压缩性很小,即当液体在密闭容器中,增加压强,其体积几乎是不变的,在工程应用中可以忽略不计。而气体则正好相反,即在密闭容器中,气体随压强增加,体积减小而密度增加,因此将气体视为可压缩的。
通常情况下不需要考虑水的压缩性,可以认为水是不可压缩的。但在压强变化过程非常迅速的情况下,例如在分析水击或水下爆炸问题时,必须考虑水的压缩性。