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“也就是......为什么流体在运动的时候,会引起法向应力出现?”
说着。
周毓麟将左手手掌在空气中竖直立起,右手手掌放平,二者呈现出了一个垂直状态:
“粘性流体存在固体间摩擦,由于粗糙性造成了切向的摩擦力,这个道理可以理解。”
“同时流动的时候有速度梯度,造成了切向力,这同样也可以理解,但法向力又是怎么来的呢?”
“这个问题要是不解释清楚,我们接下来的推导将无从做起。”
徐云再次一愣,不过这次倒没有急着说话。
原来是法向应力?
众所周知。
所谓粘性流体,简单来说就是粘性效应不可忽略的流体。
自然界中...也就是宏观的流体多多少少都具有粘性,所以粘性流体也称作实际流体,比如说那个东西——没错,就是你秒想的那玩意儿,你个LSP。
不过另一方面。
上头这句话并不代表微观流体就不是粘性流体了,一些微观流体同样具备这种粘性。
比如说.......
原子弹在起爆期间的内部情况。
因此周毓麟团队而言,对于粘性流体的很多性质显然必须要提前搞清楚,这是他们研究新课题的基础。
其中切向力和摩擦力最简单,可法向应力就有些难以理解了。
毕竟在周毓麟想来。
压力是周围流体带来的,流体的状态由密度和速度梯度决定,那么法向应力又是从何而来呢?
昨天课题组内为此还爆发过一次比较激烈的讨论,有两位性格比较火爆的组员还险些动起手来。
看着有些烦闷的周毓麟,一旁徐云的眼中却浮现出了一丝追忆。
没想到在副本之中,他也遇到了这个问题.....
是巧合?
还是命运的安排?
当年徐云在选修流体力学的时候也曾经对这个问题产生过疑惑,后来还是一位很好心的学长在图书馆给他做了个解答。
那位学长毕业后去了金城的近物院,可惜12年的时候因为交通事故左脚截肢,最后离开了科研领域,如今徐云也联系不上他了。
而且令徐云印象很深的是。
这个问题需要通过本构方程各项同性的假设进行解答,但那位学长的解释却丝毫不涉及数学计算,只考验一人的理解能力。
如今既然又遇到了相同的问题,就让那位学长的答案来给周毓麟解惑吧,或许这个解释还会因此而在这个时空变得小有名气呢。
随后徐云顿了顿,双手在空气中比划了一个类似天津饭太阳拳的姿势,对周毓麟周毓麟解释道:
“毓麟同志,暂不考虑热效应,请你观想出一团恒温气体,它均匀地膨胀或收缩,此时不存在剪切运动。”
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