对于牛顿流体来说,在虹吸实验时,如果将虹吸管提离液面,虹吸马上就会停止。但对高分子液体,如聚异丁烯的汽油溶液和百分之一的POX水溶液,或聚醣在水中的轻微凝肢体系等,都很容易表演无管虹吸实验。

将管子慢慢地从容器拨起时,可以看到虽然管子己不再插在液体里,液体仍源源不断地从杯中抽出,继续流进管里。

甚至更简单些,连虹吸管都不要,将装满该液体的烧杯微倾,使液体流下,该过程一旦开始,就不会中止,直到杯中液体都流光。这种无管虹吸的特性,是合成纤维具备可纺性的基础。

2,湍流减阻

非牛顿流体显示出的另一奇妙性质,是湍流减阻。人们观察到,如果在牛顿流体中加入少量聚合物,则在给定的速率下,可以看到显著的压差降。

湍流一直是困扰理论物理和流体力学界未解决的难题。然而在牛顿流体中加入少量高聚物添加剂,却出现了减阻效应。

有报告称,在加入高聚物添加剂后,测得猝发周期加大了,认为是高分子链的作用。减阻效应也称为Toms效应,虽然其道理尚未弄得很清楚,却己有不错的应用。

在消防水中添加少量聚乙烯氧化物,可使消防车龙头喷出的水的扬程提高一倍以上。应用高聚物添加剂,还能改善气蚀发生过程及其破坏作用。

非牛顿流体例子 扩展

非牛顿流体的例子包括高分子聚合物的浓溶液和悬浮液,如番茄酱和蜂蜜,以及剪切增稠流体,如淀粉溶液、口香糖等。此外,剪切变稀的流体,如厨房里的耗油和牙膏也是非牛顿流体。还有一种具有震凝性或触变性的非牛顿流体,在恒定应力作用下粘度增加或下降,如血液等粘弹性流体。在受到某种力时,非牛顿流体的粘度会发生改变,或是变得更容易流动,或是变得像固体一样坚硬。例如,水在受到脚踩踏时会保持流动状态,但用水和淀粉按照一定比例混合之后,用手搅拌时是液体,用拳头敲打却又像是固体。

非牛顿流体例子

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