第二章非牛顿流体的基本流变特性ppt课件.ppt
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1、第二章 非牛顿流体的基本流变特性2.1流体的流变性分类,一、分散体系的概念 非牛顿流体往往是一种非均匀分散体系。所谓分散体系是指将物质(固态、液态或气态)分裂成或大或小的粒子,并将其分布在某种介质(固态、液态或气态)之中所形成的体系。分散体系可以是均匀的也可以是非均匀的系统。如果被分散的粒子小到分子状态的程度,则分散体系就成为均匀体系,均匀体系是由一相所组成的单相体系。而非均匀分散体系是指由两相或两相以上所所组成的多相体系。非均匀分散体系必须具备两个条件:1)在体系内各单位空间所含物质的性质不同;2)存在着分界的物理界面。对非均匀分散体系,被分散的一相称为分散相或内相,把分散相分散于其中的一相
2、称为分散介质,亦称外相或连续相。,尽管非牛顿流体在微观上往往是非均匀的多项分散体系,或非均匀的多相混合流体,但在用连续介质理论或宏观方法研究其流变性问题时,一般可忽略这种微观的非均匀性,而认为体系为一种均匀或假均匀分散体系。假均匀多相混合流体即认为分散相在分散介质中的分布是均匀的,即在非紊流的情况下分散相依靠自身的布朗运动,也能均匀分布于连续相之中。这种从宏观尺度上研究流体流变性的方法属于宏观流变学方法。高分子聚合物类的溶液或熔体,尽管其是均匀的,但由于聚合物分子量庞大,分子结构构性复杂,也往往表现出非牛顿流体性质。,二、流体的流变性分类 非牛顿流体的流变性具有多种表现,与牛顿流体相比,要复杂
3、得多。对各类流体的流变性研究表明,流变学上各类流体(包括牛顿流体)大体可划分为如表21所示的各种流变类型。表21流体的流变性分类,表21中流体流变性的类型是按照以下几个分类标准划分的。(1)按照流体是否符合牛顿内摩擦定律,分为牛顿流体和非牛顿流体。流变性符合牛顿定律的为牛顿流体,牛顿流体是一种与时间无关的纯粘性流体。不符合牛顿定律的为非牛顿流体,非牛顿流体又包括各种类型,如与时间无关和有关的流体、粘弹性流体等。(2)按照流体是否具有弹性,分为纯粘性流体和粘弹性流体。真实流体都是具有粘性的,若流体同时还具有弹性,则称之为粘弹性流体,否则为纯粘性流体。高分子聚合物溶液或熔体以及浓度较高的悬浮液、乳
4、状液一般为粘弹性流体。(3)按照流变性是否与时间有关,分为与时间无关的流体和与时间有关的流体。若流体的流变性与时间无关,则称之为与时间无关的流体,它包括了牛顿流体和部分纯粘性流体;若流体的流变性随时间变化,则称之为与时间有关的流体,这类流体包括了部分纯粘性流体和粘弹性流体。,2.2 与时间无关的粘性流体,研究对象:单相流体或假均匀多相混合物流体流场:简单剪切流场研究方法:宏观方法,将实验测得的剪切应力与剪切速率之间的关系在直角坐标上用曲线表示,根据曲线的形状可判断流体的流变类型,进而回归出流变方程。,1牛顿流体(Newtonian fluid),2假塑性流体(Pseudoplastic flu
5、id),剪切稀释性 对假塑性流体,随着剪切速率或剪切应力的增加,表观粘度降低。对其它类型的非牛顿流体,有的也表现出这一特点。这种性质在流变学上被称为剪切稀释性(shear thinning)。流变方程:假塑性流体不象牛顿流体那样具有确定的流变方程形式,往往是有多种形式的流变方程可用于描述假塑性流体特性。这里仅介绍工程上应用最广泛的幂律方程形式:,式中,K稠度系数,Pasnn幂律行为指数,亦称流变指数(无因次),对假塑性流体,0n1。由流变方程,可得,由于n1,该公式可反映出流体剪切稀释性的特点。当n=1时,上述方程变为牛顿流体方程。在工程上常用幂律方程描述假塑性流体特性,原因有以下几点:该方程
6、一般在13个数量级的剪切速率范围内与实际实验数据拟合得较好。只是当剪切速率很小或很大时,拟合,流变方程简单,只有两个反映流变性质的常数(非牛顿流体至少需要两个常数的流变方程,才能描述其流变行为),且这两个常数的物理意义比较明确。例如,k反映了流体的粘稠程度,n(n小于1)反映了流体的剪切稀释性质,n越小,流体的剪切稀释性越强。,(5)流体内部结构特点:具有以下结构特点的结构性流体往往具有假塑性流体特性,即a)内相颗粒具有不对称结构,剪切流动时,颗粒在流动方向上出现不同程度的定向;b)象乳状液,其内相颗粒在流动剪切作用下发生变形;c)存在内相颗粒的聚集体结构,在剪切流动时,这种聚集结构被不同程度
7、地打破;d)分散相是亲液的,会出现溶剂化现象,溶剂化的颗粒在剪切作用下遭到破坏,已溶剂化的液体会不同程度地分离出来,从而使颗粒的有效体积减小,流动阻力减小;e)大分子在流动方向上不同程度地伸展。总之,假塑性流体在流动过程中,其内部结构具有出从无序到有序的特点。,3膨肿性流体(或称胀流型流体)Dilatant fluid特点:在直角坐标系中,膨肿性流体的流变曲线为通过坐标原点且凹向剪切应力轴的曲线,如图所示。,一受力就有流动,但剪切应力与剪切速率的不成比例,随着剪切速率的增大,剪切应力的增加速率越来越大,即随着剪切速率的增大,流体的表观粘度增大,这种特性被称为剪切增稠性(shear thicke
8、ning)。因此,膨肿性流体具有剪切增稠性。,内部结构特点:a)剪切增稠性是流体结构从一种有序状态到无序状态的变化;b)剪切力超过了颗粒之间的胶体力,因为这种流体在自身胶体力的作用下形成有序结构的;c)具有不太低的内相浓度,且内相浓度处于一个较窄的范围内。例如,淀粉大约在4050%的浓度范围内可表现出明显的膨肿性流体特性;d)内相颗粒的尺寸分布是单分散强于多分散;e)剪切增稠性还与介质粘度和颗粒尺寸有关;f)剪切增稠性往往只产生在一定的剪切速率范围内。在石油工业中,钻井时,如遇到胀流性很强的地层,将会发生卡钻的严重事故。,4宾汉姆塑性流体(Bingham plastic fluid),5屈服假
9、塑性流体(yield pseudoplastic fluid),6卡松流体(Cassonian fluid),*纯粘性非牛顿多相分散性流体流变方程的统一理论广义微分方程式,2.3 与时间有关的粘性流体 一、概述 上节讨论的与时间无关的流体,其的共同特点是:在外力作用下,体系的剪切速率瞬间即可调整到与剪切应力相适应的程度。从基础理论的观点上看,一切过程都依赖于时间。被认为瞬间的过程,只是其变化具有很高的速率常数,致使现有技术对观察和测定此变化显得不够灵敏,因此,被认为是与时间无关的流体。对一些复杂的体系,如多相分散悬浮液体系,在外力的作用下,分散相的形变、取向、排列等虽然对剪切作用可能是敏感的,
10、但体系内部物理结构重新调整的速率则相当缓慢,体系的力学响应受到内部结构变化过程的影响,也就是说,在恒定剪切速率下测定体系的剪切应力时,会观察到剪切应力随剪切作用时间而连续变化。变化过程所需的时间可以度量,则此类流体的流变性与时间有依赖关系,因此,常称此类流体为与时间有关的流体,或称有时效流体。流变性对时间有依赖关系的粘性流体,一般可概括为2类:,(1)触变性(thixotropy)流体 触变性概念源自胶体化学,最初是用来描述等温过程中机械扰动下物料胶凝-液化的转变现象。流变学家在对近代流变学开展研究的开始就注意到了触变现象,而且已经发现许多真实物料表现出这种效应并已用于工业生产,使触变性的研究
11、在流变学领域中受到较多的重视。1975年英国标准协会经修订后的触变性定义是:在剪切应力作用下,表观粘度随时间连续下降,并在应力消除后表观粘度又随时间逐渐恢复。触变性物料在实际生产和生活中占有重要地位。例如:油墨、油漆的质量常取决于是否有良好的触变性。钻井用泥浆,也要求有良好的触变性。低温下的含蜡原油,是一种天然的触变性流体,研究它的触变特征,将对管输含蜡原油的工艺设计和生产管理有重要意义。,(2)反触变性(anti-thixotropy)流体。反触变性流体在恒定剪切应力或剪切速率作用下,其表观粘度随剪切作用时间逐渐增加,当剪切消除后,表观粘度又逐渐恢复。反触变性流体又称负触变性流体或覆凝性流体
12、。这种反触变性现象比触变性更令人费解,而且在实际生产和生活中并不常见。如果理解了什么是触变性后,与它相反的流变现象也就容易理解了,因此下面将重点阐述触变性流体。二、触变性流体的特征 由于触变性流体的行为特征极为复杂,要全面、深入地理解和掌握其触变性,仅依靠定义是不够的,还必须研究触变性流体的一些典型特征。实践及实验的结果表明,触变性流体的触变行为特征,基本上可归纳为下列5种:,1流体的表观粘度随剪切时间而下降(1)恒温且静置的触变性流体,在恒定剪切速率下,测得流体的剪切应力随时间而连续下降,即其表观粘度随剪切时间而下降,如图2-14所示。(2)恒温触变性流体,虽已产生与恒定的低剪切速率相应的剪
13、切流动,若改变为恒定高剪切速率测试,所对应的剪切应力还会随时间而下降,即其表观粘度仍会随剪切时间而下降,如图2-14所示。,2流体的表观粘度随时间而增长(1)经历剪切的流体,恒温且静置后,其表观粘度将随静置时间而上升,如图2-15所示。,(2)在恒温下,触变性流体已产生与特定高剪切速率相应的剪切流动,当改换为恒定低剪切速率测定时,其表观粘度也会随剪切时间而连续上升,表现为动态结构恢复性,如图2-16所示。,4反复循环剪切流体可得滞回环对静置且形成结构的流体,进行反复循环剪切,可测得滞回环。滞回环的第一个环可能出现峰值,以后的环面积逐渐减小,并向剪切速率轴方向移动。对经过高速预剪过的流体,其滞回
14、环会向离开剪切速率轴方向移动,如图2-18所示。,图2-18 触变性流体的滞回环,图2-19 触变性流体的平衡滞回环,5无限循环剪切流体可得到平衡滞回环(图2-19),三、触变性测量及触变模式触变性流体已被广泛应用,但触变性的流变方程的建立尚有困难。目前常通过宏观方法进行实验。研究表明:所测得的实验结果虽然能反映触变性流体的行为特征,但实验结果与测量方法、实验条件,甚至测量的速度都有关,再现性较差,因而还没有公认的统一的标准测量方法。这里仅介绍以滞回曲线、曲线和等结构曲线等描述触变性的方法,以及与每种方法相对应的触变模式。1.滞回曲线法 用旋转流变仪作为测量工具,在一定时间内,从最低转速开始,
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