4.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的聚合物,则在给定的速 率下,可以看到显著的压差降.两种不同浓度的聚乙烯的 氧化物溶液的管摩擦系数f对于雷诺数R的关系曲线湍流 一直是困扰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.有人报告在加 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.
产生原因:在通过狭窄的流道时,聚合物熔体受到拉伸,产生弹性形变,且 来不及松弛。离开模口时,外力对分子链的作用解除,弹性形变回复,伸展 的大分子链又回复到原来的卷曲状态,使挤出物的直径增加。
模片胀大现象在口模设计中十分重要.聚合物熔体从一根矩形截面的管口流出 时,管截面长边处的胀大比短边处的胀大更加显著,在管截面的长边中央胀得最 大.因此,如果要求产品的截面是矩形的,口模的形状就不能是矩形。
生活中的非牛顿流体
非牛顿流体在食品工业中也很普遍,如番茄汁,淀粉液,蛋 清,苹果浆,菜汤,浓糖水,酱油,果酱,炼乳,琼脂,土豆浆, 熔化巧克力,面团,米粉团,以及鱼糜、肉糜等各种糜状 食品物料.
综上所述,在日常生活和工业生产中常遇到的各种高分 子溶液,熔体,膏体,凝胶,交联体系,悬浮体系等复杂性质的 流体,差不多都是非牛顿流体.有时为了工业生产的目的, 在某种牛顿流体中,需加入一些聚合物,在改进其性能的 同时也将变成为非牛顿流体,如为提高石油产量使用的压 裂液,新型润滑剂等.
2.爬杆效应
1944年Weissenberg在英国伦敦帝国学院公开表演了一 个有趣的实验.在一只有粘弹性流体(非牛顿流体的一-种) 的烧杯里,旋转实验杆.对于牛顿流体,由于离心力的作用, 液面将呈凹形;而对于粘弹性流体,却向杯中心运动,并沿 杆向上爬,液面变成凸形.甚至在实验杆的旋转速度很低 时,也可以观察到这一现象.