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黏性     
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黏著的性質。如:「強力膠的黏性比漿糊大。」
運動黏性係數     
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  若以μ表示流體之絕對黏度,以ρ表示流體之密度時,μ被ρ除之商即為該流體之運動黏性係數(coefficient of kinematic viscosity),也可以稱為運動黏度(kinematic viscosity)。運動黏性係數υ之因次為L2/T,所以SI制中運動黏性係數υ之單位為m2/s,而英制中υ之單位為ft2/sec。在低壓時,各種流體之運動黏性係數因隨溫度之變化而有所變化,所以凡流體流動有關連之計算中必須使用某種流體之運動黏性係數時,必須知道該流體之溫度,而通常在各種流體之運動黏性係數被表示成為溫度之函數之圖表中,可以查出該流體在該溫度時之運動黏性係數之值。
黏性阻尼     
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  在振動系統中(vibration system),其阻力與速度 成正比,習以c 表之,c為阻尼係數,稱之為黏性阻尼。此種阻尼生成之原因有乾摩擦或流體黏性摩擦阻力、材料內部能量損失、擾流阻尼,以及磁滯阻尼等。
黏性阻力,黏性曳力     
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  因流體的黏性效應,在流體流過一固體邊界時,可能發生的黏性曳力有三種型態,即摩擦阻力(friction drag)、形狀阻力(form drag)及誘導阻力(induced drag)。三種阻力總和為總阻力(total drag)。當流體流過固體表面(平板或凸曲面板)時,因發生邊界層流而有垂直於流向方向上的流速梯度存在,產生固體表面之壁剪應力(wall shear),及表面摩擦力(skin friction)。
  當流體流過凸曲面時,固流向上的壓力梯度逐漸增大,使得接近固體表面的流體因動量的逐漸減弱(傳輸至遠離邊界之部分)而無法克服持續增大的逆壓力,遂離開邊界,隨較外層之流體流動...
黏性、黏度     
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  流體所具有的抵抗剪切應力的物理性質,這是由於流體變形時,能產生抵抗這種變形的切應力(內摩擦力)。黏性會引起能量耗損。
動力黏性係數     
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  在流體黏性的實驗觀察中,兩個間距極小且長度極大的平行板中間置入流體,且使其平行於水平面放置。固定下板,並加一拖力,使上板以等速 平行於下板滑動,則兩板之間的流體因黏性作用,附著於上、下板之表面,而有線性流速分佈。u(y)=( /h)y由力學平衡觀念知道,流體作用於上板之摩擦力乃等於上板所受之拖力。依據實驗得知,此一拖力正比於上板之移動速度 ,且反比於二板間的距離h單位面積的摩擦力,即摩擦剪應力 力正比於 /h,因此,可得一關係式τ=μ(U/h)=μ(du/dy)式中的比例常數μ稱為黏性係數或動力黏性係數。以上的敘述稱為牛頓黏性定律(Newton's Law of Viscosity),μ的...
黏性液體     
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  具黏滯性的液體。其實所有的液體皆有黏度。其黏度隨溫度而改變。當溫度升高時,由流體分子間的內聚力則隨之降低,其黏性也下降。反之當溫度下降,流體黏性則上升。可以牛頓黏性定律來表示之:
  τxy=μ(du/dy)
  為液體之剪力,du/dy為速度之娣度,而μ為液體之黏性。μ之大小可分為高黏性液體如機油,番茄醬等,而低黏性液體如水、飲料等。
無黏滯流,無黏性     
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  在流體運動中,若無剪力效應發生或其效應極小時,流體雖非無黏性流體亦可視為無黏性以求得近似之流場,為無黏性流(in viscid fluid flow)。如波動(wave motion),流體甫自貯槽流出而進入管道中或甫自噴嘴射出之勢流,或均勻流流過固體邊界產生邊界層流時,其邊界外緣之勢流等。按牛頓黏性定律 無黏性效應存在,可視為μ=0,故稱無黏性流。若無黏性流之流速,渦度 為零,屬非旋性流(irrotational flow),有速勢函數(velocity potential)存在 ,定義為 ,滿足 ,又可稱為勢流(potential flow)。在非可壓縮流體之非旋性流中,因滿足連續方程...
黏性流體     
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  運動時因為黏性剪力效應很小而不需加以考慮之流體,即稱之為非黏性流體。一般流體的運動方程式可以寫為:
  
  其中,ρ為流體之密度;a為流體之加速度;g為重力加速度;▽p為壓力梯度;r為黏性剪應力。如果是非黏性流體,則最後一項▽.r可忽略不計。
彈簧黏性阻尼器模式     
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  在黏彈性材料研究中,常以彈簧和阻尼器並聯或串聯方式的機構,來模擬黏彈性材料的行為,此稱之彈簧黏性阻尼器模式,如圖所示。
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