⑴ 水的动力粘度是多少
在压强为101.325kPa、温度为20℃的条件下,水的动力粘度为1.01×10^(-3) Pa·s。
粘度在数值上等于面积回为1㎡相距答1m的两平板,以1m/s的速度作相对运动时,因之间存在的流体互相作用所产生的内摩擦力。不同流体的粘度数值不同。同种流体的粘度显著地与温度有关,而与压强几乎无关。气体的粘度随温度升高而增大,液体则减小。
(1)纯水粘度多少扩展阅读:
国际标准分类中,动力粘度涉及到石油产品综合、体积、质量、密度和粘度的测量、燃料、石蜡、沥青材料和其他石油产品、建筑材料、木材、原木和锯材、粘合剂和胶粘产品、塑料。
运动粘度和动力粘度是评定润滑油粘度的两项指标。动力粘度越小,低温流动性越好;反之,润滑油低温流动性越差。而运动粘度越小,润滑油粘度越低,运动粘度越大,润滑油粘度越高。
⑵ 请问不同温度下水的粘度是多少(mm2/s)
纯水的温度.密度、粘度
温度 (℃) 0 10 20 30 40 50 60
密度 (gcm^-3) 0.9999 0.9997 0.9982 0.9957 0.9922 0.9881 0.9832
粘度 (泊10^-3) 17.92 13.10 10.09 8.00 6.54 5.49 4.69
⑶ 水的粘度是多少
这个要看水的温度,不同温度的水,粘度不一样。水的粘度可按下式计算:μ版=0.01779/(1+0.03368t+0.0002210t^(2)),式中t为摄氏温度。
⑷ 80度水的粘度多少
0.3565mPa·s
参考:陈敏恒等,化工原理,北京:化学工业出版社,2006.5
⑸ 水的粘度是多少
水的粘度约为2.98×10-3Pa·s。
一般情况下,气体的粘度随温度的回升高而答增大,液体的粘度随温度的升高而减小。超临界水的粘度约为2.98×10-3Pa·s,这使得超临界水成为高流动性物质。液体热导率随温度的升高略有减小,常温、常压下水的热导率为0.598W/(m·K),临界点时热导率约为0.418W/(m·K),变化不是很大。
(5)纯水粘度多少扩展阅读:
水的密度异乎寻常。通常,在冷却过程中,液体密度会越来越大。然而,水在4摄氏度时达到最大密度。在这个温度以下,水的密度反而会下降。所以,冰的密度比水小。因此,冰会漂浮在水面,而水的冷冻是自上而下的。
水的表面张力非常高。除水银外,它在所有液体中具有最高的表面张力。因此,水蜘蛛能够站立在水上。此外,水的沸点也高得异乎寻常。还有,相较于其它液体,水能够溶解许多化学物质这点也很奇特。
⑹ 21度水的密度,粘度是多少。。。
21℃下水的密度为0.997×10³kg/m³,水的粘度为1.002mPa·s。
计算公式:τ=ηdv/dx=ηD(牛顿公式),其中η与材料性质有关,我们称为“粘度”。
1、牛顿流体:符合牛顿公式的流体,,粘度只与温度有关,与切变速率无关,τ与D为正比关系。
2、非牛顿流体:不符合牛顿公式τ/D=f(D),以ηa表示一定(τ/D)下的粘度,称表观粘度。
水的密度在3.98℃时最大,为1×10³kg/m³,水在0℃时,密度为0.99987×10³kg/m³,冰在0℃时,密度为0.9167×10³kg/m³。
水密度随温度变化,温度高于3.982℃时,水的密度随温度升高而减小,在0~3.984℃时,水热缩冷涨,密度随温度的升高而增加。
粘度的测定有许多方法,如转桶法、落球法、阻尼振动法、杯式粘度计法、毛细管法等等。对于粘度较小的流体,如水、乙醇、四氯化碳等,常用毛细管粘度计测量。
而对粘度较大流体,如蓖麻油、变压器油、机油、甘油等透明(或半透明)液体,常用落球法测定;对于粘度为0.1~100Pa·s范围的液体,也可用转筒法进行测定。实验室测定粘度的原理一般大都是由斯托克斯公式和泊肃叶公式导出有关粘滞系数的表达式,求得粘滞系数。
粘度的大小取决于液体的性质与温度,温度升高,粘度将迅速减小。因此,要测定粘度,必须准确地控制温度的变化才有意义。
粘度参数的测定,对于预测产品生产过程的工艺控制、输送性以及产品在使用时的操作性,具有重要的指导价值,在印刷、医药、石油、汽车等诸多行业有着重要的意义。
⑺ 纯净水的粘度值是多少
纯水的温度.密度、粘度
温度内 (℃) 0 10 20 30 40 50 60
密度容 (gcm^-3) 0.9999 0.9997 0.9982 0.9957 0.9922 0.9881 0.9832
粘度 (泊10^-3) 17.92 13.10 10.09 8.00 6.54 5.49 4.69
⑻ 水的粘性系数大概是多少
在20℃时,水的粘性系数为1.0087厘泊。
由于粘性的耗能作用,在无外界能量补充的回情况下,运动答的流体将逐渐停止下来。粘性对物体表面附近的流体运动产生重要作用使流速逐层减小并在物面上为零,在一定条件下也可使流体脱离物体表面。
粘性系数显著地依赖于温度,但很少随压力发生变化,它与温度的关系对于液体和气体来说是截然不同的。对于液体来说,随着温度升高,粘性系数下降;对于气体而言,随着温度升高,粘性系数随之上升。
利用各种实验方法可以确定不同温度下流体的粘性系数。运动粘性系数只能用来比较同一种流体的相对粘性大小,它不代表粘性的绝对值,更不能用它进行不同种类流体间粘性大小的比较。
通常用动力粘性系数的数值衡量流体粘性的大小。而运动粘性系数与动力粘性系数有本质的区别,只能代表流体粘性的相对大小,若用来比较不同流体之间的粘性就会引起严重的错误