„Viszkozitás” változatai közötti eltérés
[nem ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
A világegyetem, isten beszámolója alapján te csicska |
aNincs szerkesztési összefoglaló |
||
(15 közbenső módosítás, amit 13 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
[[Fájl:Runny hunny.jpg|bélyegkép|150px|Méz]] |
[[Fájl:Runny hunny.jpg|bélyegkép|150px|Méz]] |
||
[[Fájl:09. Вискозност на течности.ogv|jobbra|bélyegkép|280x280px|Viszkózus folyadék viselkedésének bemutatása]] |
[[Fájl:09. Вискозност на течности.ogv|jobbra|bélyegkép|280x280px|Viszkózus folyadék viselkedésének bemutatása]] |
||
A '''viszkozitás''', |
A '''viszkozitás''', más elnevezéssel a '''belső [[súrlódás]]''' egy gáz vagy folyadék belső ellenállásának mértéke a [[nyírófeszültség|csúsztatófeszültség]]gel szemben. Így a víz folyékonyabb, kisebb a viszkozitása, míg az [[étolaj]] vagy a [[méz]] kevésbé folyékony, nagyobb a viszkozitása. Minden valóságos folyadéknak vagy gáznak van viszkozitása (kivéve a [[Szuperfolyékonyság|szuperfolyékony]] anyagoknak); az [[ideális folyadék]] és [[ideális gáz]] viszkozitása nulla. |
||
A köznyelvben általában a nagy viszkozitású anyagokat ''sűrűn folyó''nak vagy egyszerűen sűrűnek, a kis viszkozitásúakat pedig ''könnyen mozgó''nak vagy hígnak nevezik, azonban a [[sűrűség]] mint fizikai fogalom mást jelent, illetve a „híg” kifejezést helyesebb az ’alacsony [[koncentráció]]’ értelemben használni. |
A köznyelvben általában a nagy viszkozitású anyagokat ''sűrűn folyó''nak vagy egyszerűen sűrűnek, a kis viszkozitásúakat pedig ''könnyen mozgó''nak vagy hígnak nevezik, azonban a [[sűrűség]] mint fizikai fogalom mást jelent, illetve a „híg” kifejezést helyesebb az ’alacsony [[koncentráció]]’ értelemben használni. |
||
A viszkozitás szó a latin <cite>viscum</cite>-ból származik, mely [[fagyöngy]]öt, ill. a belőle főzött ragadós anyagot jelentette (madárlép), melyet madárfogásra használtak.<ref>{{CitLib|aut=Fülöp József|tit=Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótár|red=Pauz–Westermann Könyvkiadó Kft.|loc=Celldömölk|ann=1998|isbn=963 8334 96 7|pag=149}}</ref> |
|||
== Newton elmélete == |
== Newton elmélete == |
||
13. sor: | 16. sor: | ||
:<math>F = \eta A \frac{\mathrm du}{\mathrm dy}</math> |
:<math>F = \eta A \frac{\mathrm du}{\mathrm dy}</math> |
||
Az ''F''/''A'' fizikai mennyiség a |
Az ''F''/''A'' fizikai mennyiség a csúsztatófeszültség ''τ'', amelynek a segítségével a törvény az alábbi alakban is felírható: |
||
[[Fájl:Viskositaet1.svg|bélyegkép|200px|Különböző típusú folyadékokban a nyírófeszültség függése a sebesség[[gradiens]]től. <br />1 – dilatáns folyadék,<br /> 2 – newtoni folyadék,<br /> 3 - pszeudoplasztikus folyadék,<br /> 4 - Bingham-folyadék,<br /> 5 – plasztikus folyadék]] |
[[Fájl:Viskositaet1.svg|bélyegkép|200px|Különböző típusú folyadékokban a nyírófeszültség függése a sebesség[[gradiens]]től. <br />1 – dilatáns folyadék,<br /> 2 – newtoni folyadék,<br /> 3 - pszeudoplasztikus folyadék,<br /> 4 - Bingham-folyadék,<br /> 5 – plasztikus folyadék]] |
||
22. sor: | 25. sor: | ||
: <math>\dot\gamma = \frac{\mathrm du}{\mathrm dy}</math>, a sebességgradiens, más elnevezéssel nyírási sebesség. |
: <math>\dot\gamma = \frac{\mathrm du}{\mathrm dy}</math>, a sebességgradiens, más elnevezéssel nyírási sebesség. |
||
Más megfogalmazásban a Newton-féle viszkozitási törvény kimondja, hogy az egyes rétegek közötti |
Más megfogalmazásban a Newton-féle viszkozitási törvény kimondja, hogy az egyes rétegek közötti csúsztatófeszültség egyenesen arányos a [[sebesség]][[gradiens]]sel. |
||
Több [[folyadék]], mint például a [[víz]] |
Több [[folyadék]], mint például a [[víz]] és a legtöbb [[gáz]] kielégíti Newton feltételét; ezeket [[newtoni folyadék]]oknak nevezik. A {{nowrap|nem-newtoni}} folyadékok esetén ennél összetettebb összefüggés áll fenn a csúsztatófeszültség és a sebességgradiens között. |
||
A dinamikai viszkozitásból kiindulva definiáltak még számos egyéb viszkozitást is. |
A dinamikai viszkozitásból kiindulva definiáltak még számos egyéb viszkozitást is. A legismertebb és a kenéstechnikában legáltalánosabban használatos a '''kinematikai viszkozitás''', amely a dinamikai viszkozitás ''η'' és a folyadék [[sűrűség]]ének ''ρ'' a hányadosa: |
||
: <math>\nu = \frac{\eta}{\rho}</math> |
: <math>\nu = \frac{\eta}{\rho}</math> |
||
=== A folyadékok viszkozitásának a mérése === |
=== A folyadékok viszkozitásának a mérése === |
||
A dinamikai, illetve a kinematikai viszkozitás mérése viszkoziméterekkel relatív módon történik. A készüléket akár gyárilag, akár a mérés során, ismert viszkozitású folyadékkal kalibrálni kell. |
A dinamikai, illetve a kinematikai viszkozitás mérése viszkoziméterekkel relatív módon történik. A készüléket akár gyárilag, akár a mérés során, ismert viszkozitású folyadékkal kalibrálni kell. |
||
37. sor: | 40. sor: | ||
[[Fájl:Ostwaldviskosimeter.png|bélyegkép|jobbra|250px|Ostwald-féle viszkoziméter]] |
[[Fájl:Ostwaldviskosimeter.png|bélyegkép|jobbra|250px|Ostwald-féle viszkoziméter]] |
||
A [[Hagen-Poisseuille-törvény]] a |
A [[Hagen-Poisseuille-törvény]] a kör keresztmetszetű csőben történő folyadékáramlás körülményeit írja le; a viszkoziméter [[kapilláris]]ában létrejövő folyadékáramlásra felírva, és a dinamikai viszkozitást kifejezve, az alábbi összefüggést kapjuk: |
||
:<math>\eta= \frac{R^4\pi }{8 V}\frac{\rho gh}{L} t =k\rho t</math>. |
:<math>\eta= \frac{R^4\pi }{8 V}\frac{\rho gh}{L} t =k\rho t</math>. |
||
A kifejezésben: |
A kifejezésben: |
||
55. sor: | 57. sor: | ||
''t'' az átfolyási idő, s |
''t'' az átfolyási idő, s |
||
''k'' a készüléknek a méretével összefüggő konstans jellemzőit, valamint az állandókat foglalja magába, és viszkoziméter |
''k'' a készüléknek a méretével összefüggő konstans jellemzőit, valamint az állandókat foglalja magába, és viszkoziméter-állandónak nevezik. Ezt az állandót ismert viszkozitású folyadék átfolyási idejének a mérésével kell megállapítani ([[kalibráció]]). |
||
„k” mértékegysége: m²/s² |
|||
Ha a fenti kifejezést elosztjuk a folyadék [[sűrűség]]ével, akkor a kinematikai viszkozitás az átfolyási idő ismeretében közvetlenül számítható. |
Ha a fenti kifejezést elosztjuk a folyadék [[sűrűség]]ével, akkor a kinematikai viszkozitás az átfolyási idő ismeretében közvetlenül számítható. |
||
66. sor: | 68. sor: | ||
==== Rotációs viszkoziméter ==== |
==== Rotációs viszkoziméter ==== |
||
Egy álló és egy forgó, koncentrikusan elhelyezkedő henger közötti folyadék viszkozitását a torziós |
Egy álló és egy forgó, koncentrikusan elhelyezkedő henger közötti folyadék viszkozitását a torziós rugón keresztül forgatott hengeren fellépő fékező nyomatékot mérik.<!-- ez a mondat nincs rendben így--> |
||
==== Torziós viszkoziméter ==== |
==== Torziós viszkoziméter ==== |
||
75. sor: | 77. sor: | ||
A mellékelt ábrán látható Höppler-féle viszkoziméter működése a [[Stokes-törvény]]en alapul. A vizsgálandó folyadékkal töltött, kissé ferdén elhelyezkedő üvegcső vízfürdővel termosztálható. A folyadékban mozgó ''R'' sugarú golyó sebességének (''v'') meghatározása a cső két jele közötti távolság (''L'') megtételéhez szükséges idő (''t'') mérésével történik. |
A mellékelt ábrán látható Höppler-féle viszkoziméter működése a [[Stokes-törvény]]en alapul. A vizsgálandó folyadékkal töltött, kissé ferdén elhelyezkedő üvegcső vízfürdővel termosztálható. A folyadékban mozgó ''R'' sugarú golyó sebességének (''v'') meghatározása a cső két jele közötti távolság (''L'') megtételéhez szükséges idő (''t'') mérésével történik. |
||
A lefelé mozgó golyóra három erő hat. A lefelé irányuló nehézségi erő (''F''<sub>g</sub>), a felfelé mutató [[felhajtóerő (hidrosztatika)|felhajtóerő]] (''F''<sub>fel</sub>) |
A lefelé mozgó golyóra három erő hat. A lefelé irányuló nehézségi erő (''F''<sub>g</sub>), a felfelé mutató [[felhajtóerő (hidrosztatika)|felhajtóerő]] (''F''<sub>fel</sub>) és a mozgást akadályozó, tehát szintén felfelé mutató, a folyadék dinamikai viszkozitásával (''η'') arányos (''F''<sub>s</sub>) súrlódási erő. Mivel a golyó állandó sebességgel egyenletesen mozog, a ható erők eredője zérus. A nehézségi erő és a felhajtó erő különbsége: |
||
:<math>F_\mathrm {le} = V\Delta\rho g =\frac{4R^3\pi\Delta\rho}{3} g</math> |
:<math>F_\mathrm {le} = V\Delta\rho g =\frac{4R^3\pi\Delta\rho}{3} g</math> |
||
88. sor: | 90. sor: | ||
:<math>\eta= \frac{2R^2\Delta\rho gt }{9 L} = k\Delta\rho t</math> |
:<math>\eta= \frac{2R^2\Delta\rho gt }{9 L} = k\Delta\rho t</math> |
||
A készülékhez különböző méretű és anyagú, azaz sűrűségű |
A készülékhez különböző méretű és anyagú, azaz sűrűségű – pl. üveg-, acél- – golyók tartoznak, ezek megfelelő választásával lehet a vizsgálni kívánt folyadék viszkozitásához hangolni a készülékkel mérhető viszkozitástartományt. |
||
==== Vibrációs viszkoziméter ==== |
==== Vibrációs viszkoziméter ==== |
||
96. sor: | 98. sor: | ||
==== Egyéb viszkoziméter ==== |
==== Egyéb viszkoziméter ==== |
||
Például az Engler-féle viszkoziméter, amely kettős falú, termosztálható fémedény. Az alsó részén meghatározott méretű kifolyónyílás található. Adott mennyiségű folyadék kifolyási idejét mérik. A mérési eredményt Engler-fokban (°E) adják meg, amely az adott hőmérsékletű folyadék és az ugyanolyan hőmérsékletű víz kifolyási idejének a hányadosa. |
Például az Engler-féle viszkoziméter, amely kettős falú, termosztálható fémedény. Az alsó részén meghatározott méretű kifolyónyílás található. Adott mennyiségű folyadék kifolyási idejét mérik. A mérési eredményt Engler-fokban (°E) adják meg, amely az adott hőmérsékletű folyadék és az ugyanolyan hőmérsékletű víz kifolyási idejének a hányadosa. |
||
Az Engler-fok relatív adat, így az átszámítás stokesra vagy m²-ra |
Az Engler-fok relatív adat, így az átszámítás stokesra vagy m²-ra táblázat segítségével történhet. |
||
Az Engler-féle viszkoziméter [[Karl Engler]] német kémikusról kapta a nevét. |
Az Engler-féle viszkoziméter [[Karl Engler]] német kémikusról kapta a nevét. |
||
107. sor: | 109. sor: | ||
a [[Pascal (mértékegység)|pascal]]·[[másodperc]], mely megegyezik az 1 [[kilogramm|kg]]·m<sup>−1</sup>·s<sup>−1</sup>-mal. |
a [[Pascal (mértékegység)|pascal]]·[[másodperc]], mely megegyezik az 1 [[kilogramm|kg]]·m<sup>−1</sup>·s<sup>−1</sup>-mal. |
||
A dinamikus viszkozitás [[cgs]] rendszerű mértékegysége a ''poise'' (P), melyet [[Jean Louis Marie Poiseuille]]-ról neveztek el. Gyakrabban ennek századrészét a ''centipoise''-t (cP) használták. A centipoise széles körű használatának az az oka, hogy a víz viszkozitása 20 |
A dinamikus viszkozitás [[cgs]] rendszerű mértékegysége a ''poise'' (P), melyet [[Jean Louis Marie Poiseuille]]-ról neveztek el. Gyakrabban ennek századrészét, a ''centipoise''-t (cP) használták. A centipoise széles körű használatának az az oka, hogy a víz viszkozitása 20 °C hőmérsékleten 1,0020 cP. |
||
: 1 poise = 100 centipoise = 1 g·[[ |
: 1 poise = 100 centipoise = 1 g·[[Méter#A méter törtrészei|cm]]<sup>−1</sup>·s<sup>−1</sup> = 0,1 Pa·s. |
||
: 1 centipoise = 0,001 Pa·s. |
: 1 centipoise = 0,001 Pa·s. |
||
====Kinematikai viszkozitás: ''ν'' = ''η''/''ρ''==== |
====Kinematikai viszkozitás: ''ν'' = ''η''/''ρ''==== |
||
A kinematikai viszkozitás SI |
A kinematikai viszkozitás SI-mértékegysége: |
||
:<math>[\nu] = \frac{\rm m^2}{\rm s}</math> |
:<math>[\nu] = \frac{\rm m^2}{\rm s}</math> |
||
cgs egysége a ''[[stokes (egység)|stokes]]'', jele: St, melyet [[George Gabriel Stokes]]ról neveztek el. Néha helyette a ''centistokes'' (cSt) használatos. Amerikában gyakran a ''stoke'' formában használják (mintha a stokes a többes száma lenne). |
cgs egysége a ''[[stokes (egység)|stokes]]'', jele: St, melyet [[George Gabriel Stokes]]ról neveztek el. Néha helyette a ''centistokes'' (cSt) használatos. Amerikában gyakran a ''stoke'' formában használják (mintha a ''stokes'' a többes száma lenne). |
||
: 1 stokes = 100 centistokes = 1 cm²·s<sup>−1</sup> = 0,0001 m²·s<sup>−1</sup>. |
: 1 stokes = 100 centistokes = 1 cm²·s<sup>−1</sup> = 0,0001 m²·s<sup>−1</sup>. |
||
A kinematikai viszkozitás a folyadékban (gázban) keltett örvényszerű zavarok öncsillapodásának gyorsaságát jellemzi. Ebben a folyamatban a folyadékban tárolt mozgási energiát a viszkozitás emészti fel. A lecsengés sebessége függ a zavar jellemző lineáris méretétől: kétszer akkora méret esetén a lecsengés négyszer annyi ideig tart. |
A kinematikai viszkozitás a folyadékban (gázban) keltett örvényszerű zavarok öncsillapodásának gyorsaságát jellemzi. Ebben a folyamatban a folyadékban tárolt mozgási energiát a viszkozitás emészti fel. A lecsengés sebessége függ a zavar jellemző lineáris méretétől: kétszer akkora méret esetén a lecsengés négyszer annyi ideig tart. Ez fejeződik ki a m²·s<sup>−1</sup> mértékegységben. A jelenség sokban hasonlít a hőmérséklet-különbségek kiegyenlítődésnek dinamikájához valamely homogén anyagban. A [[hőmérséklet-vezetési tényező]] mértékegysége szintén m²·s<sup>−1</sup>. |
||
====A kinematikai ''(ν)'' és dinamikai ''(η)'' viszkozitás közötti átszámítás==== |
====A kinematikai ''(ν)'' és dinamikai ''(η)'' viszkozitás közötti átszámítás==== |
||
:''η'' = ''ν''·''ρ'', így ha ''ν'' = 1 St, akkor |
:''η'' = ''ν''·''ρ'', így ha ''ν'' = 1 St, akkor |
||
:''η'' = ''ν''·''ρ'' = 0,1 kg·m<sup>−1</sup>s<sup>−1</sup>·(''ρ''/(g/cm |
:''η'' = ''ν''·''ρ'' = 0,1 kg·m<sup>−1</sup>s<sup>−1</sup>·(''ρ''/(g/cm³))=0,1 poise·(''ρ''/(g/cm³)). |
||
== Anyagok viszkozitása == |
== Anyagok viszkozitása == |
||
{| class="wikitable sortable" |
|||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" |
|||
| |
|+ Az anyagok dinamikai viszkozitása atmoszferikus nyomáson mérve |
||
|- |
|- |
||
! Anyag !! Hőmérséklet<br />(°C) !! data-sort-type="number" | Dinamikai viszkozitás<br />(Pa·s) |
|||
|-bgcolor="#efefef" |
|||
!anyag || hőmérséklet (°C) || dinamikai viszkozitás (Pa·s) |
|||
|- |
|- |
||
|rowspan=3| [[hidrogén]] || 0 || 8,4 × 10<sup>−6</sup> |
|rowspan=3| [[hidrogén]] || 0 || data-sort-value="8.4e-6" | 8,4 × 10<sup>−6</sup> |
||
|- |
|- |
||
| 50 || 9,3 × 10<sup>−6</sup> |
| 50 || data-sort-value="9.3e-6" | 9,3 × 10<sup>−6</sup> |
||
|- |
|- |
||
| 100 || 10,3 × 10<sup>−6</sup> |
| 100 || data-sort-value="10.3e-6" | 10,3 × 10<sup>−6</sup> |
||
|- |
|- |
||
|rowspan=3| [[levegő]] || 0 || 17,1 × 10<sup>−6</sup> |
|rowspan=3| [[levegő]] || 0 || data-sort-value="17.1e-6" | 17,1 × 10<sup>−6</sup> |
||
|- |
|- |
||
| 50 || 19,4 × 10<sup>−6</sup> |
| 50 || data-sort-value="19.4e-6" | 19,4 × 10<sup>−6</sup> |
||
|- |
|- |
||
| 100 || 22,0 × 10<sup>−6</sup> |
| 100 || data-sort-value="22.0e-6" | 22,0 × 10<sup>−6</sup> |
||
|- |
|- |
||
|rowspan=1| [[xenon]] || 0 || 21,2 × 10<sup>−6</sup> |
|rowspan=1| [[xenon]] || 0 || data-sort-value="21.2e-6" | 21,2 × 10<sup>−6</sup> |
||
|- |
|- |
||
|rowspan=4| [[víz]] || 0 || 1,79 × 10<sup>−3</sup> |
|rowspan=4| [[víz]] || 0 || data-sort-value="1.79e-3" | 1,79 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| 20,2 || 10<sup>−3</sup> |
| 20,2 || data-sort-value="1e-3" | 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| 50 || 0,55 × 10<sup>−3</sup> |
| 50 || data-sort-value="0.55e-3" | 0,55 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| 100 || 0,28 × 10<sup>−3</sup> |
| 100 || data-sort-value="0.28e-3" | 0,28 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
|rowspan=1| [[jég]] || |
|rowspan=1| [[jég]] || −13 || data-sort-value="15e12" | 15 × 10<sup>12</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[higany]] ||rowspan=6| 20 || 17,0 × 10<sup>−3</sup> |
| [[higany]] ||rowspan=6| 20 || data-sort-value="17.0e-3" | 17,0 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[aceton]] || 0,326 × 10<sup>−3</sup> |
| [[aceton]] || data-sort-value="0.326e-3" | 0,326 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[etil-alkohol]] || 0,248 × 10<sup>−3</sup> |
| [[etil-alkohol]] || data-sort-value="0.248e-3" | 0,248 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[metil-alkohol]] || 0,59 × 10<sup>−3</sup> |
| [[metil-alkohol]] || data-sort-value="0.59e-3" | 0,59 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[benzol]] || 0,64 × 10<sup>−3</sup> |
| [[benzol]] || data-sort-value="0.64e-3" | 0,64 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[nitro-benzol]] || 2,0 × 10<sup>−3</sup> |
| [[nitro-benzol]] || data-sort-value="2.0e-3" | 2,0 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[bitumen]] || 20 || 10<sup>8</sup> |
| [[bitumen]] || 20 || data-sort-value="10e8" | 10<sup>8</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[Melasz ( |
| [[Melasz (cukoripar)|melasz]] || 20 || data-sort-value="10e2" | 10<sup>2</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[méz]] || 20 || 10<sup>1</sup> |
| [[méz]] || 20 || data-sort-value="10e1" | 10<sup>1</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[ricinusolaj]] || 20 || 0,985 |
| [[ricinusolaj]] || 20 || data-sort-value="0.985" | 0,985 |
||
|- |
|- |
||
| [[olívaolaj]] || 20 || [81 × 10<sup>−3</sup> … 100 × 10<sup>−3</sup>] |
| [[olívaolaj]] || 20 || data-sort-value="81e-3" | [81 × 10<sup>−3</sup> … 100 × 10<sup>−3</sup>] |
||
|- |
|- |
||
| [[ |
| [[tejszín]] || 20 || data-sort-value="10e-3" | 10 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[vér]] || 37 || [4 × 10<sup>−3</sup> … 25 × 10<sup>−3</sup>] |
| [[vér]] || 37 || data-sort-value="4e-3" | [4 × 10<sup>−3</sup> … 25 × 10<sup>−3</sup>] |
||
|- |
|- |
||
| [[kőolaj]] || 20 || 0,65 × 10<sup>−3</sup> |
| [[kőolaj]] || 20 || data-sort-value="0.65e-3" | 0,65 × 10<sup>−3</sup> |
||
|- |
|- |
||
| [[üveg]] || 20 || 10<sup>40</sup> |
| [[üveg]] || 20 || data-sort-value="10e40" | 10<sup>40</sup> |
||
|} |
|} |
||
195. sor: | 196. sor: | ||
A folyadékok viszkozitása exponenciálisan csökken a hőmérséklet növekedésével. |
A folyadékok viszkozitása exponenciálisan csökken a hőmérséklet növekedésével. |
||
A dinamikai viszkozitás |
A dinamikai viszkozitás hőmérsékletfüggését az Arrhenius–Andrade-összefüggés írja le: |
||
:<math>\eta=\eta_\mathrm o \mathrm e^{\frac{E^\Dagger}{RT}}</math> |
:<math>\eta=\eta_\mathrm o \mathrm e^{\frac{E^\Dagger}{RT}}</math> |
||
209. sor: | 210. sor: | ||
Ha tehát az anyagok viszkozitásának a [[logaritmus]]át az [[termodinamikai hőmérséklet|abszolút hőmérséklet]] reciprokának a függvényében ábrázoljuk, elméletileg egyeneseket kapunk. Ezeknek az egyeneseknek az [[iránytangens]]ei arányosak az adott folyadék viszkozitási [[Aktiválási energia|aktiválási energiájával]]. A kenőanyagok esetében gyakran fontos követelmény, hogy a viszkozitás minél kisebb mértékben függjön a hőmérséklettől (téli-nyári minőség). |
Ha tehát az anyagok viszkozitásának a [[logaritmus]]át az [[termodinamikai hőmérséklet|abszolút hőmérséklet]] reciprokának a függvényében ábrázoljuk, elméletileg egyeneseket kapunk. Ezeknek az egyeneseknek az [[iránytangens]]ei arányosak az adott folyadék viszkozitási [[Aktiválási energia|aktiválási energiájával]]. A kenőanyagok esetében gyakran fontos követelmény, hogy a viszkozitás minél kisebb mértékben függjön a hőmérséklettől (téli-nyári minőség). |
||
Kenőolajok esetén ez azért fontos, mert csapágyak kenésénél a külső hőmérséklet jelentősen befolyásolja a kenőolaj választását. |
Kenőolajok esetén ez azért fontos, mert csapágyak kenésénél a külső hőmérséklet jelentősen befolyásolja a kenőolaj választását. |
||
== Jegyzetek == |
|||
{{jegyzetek}} |
|||
{{Nemzetközi katalógusok}} |
{{Nemzetközi katalógusok}} |
||
{{Portál|Fizika}} |
|||
[[Kategória:Áramlástan]] |
[[Kategória:Áramlástan]] |
A lap jelenlegi, 2024. szeptember 23., 16:51-kori változata
A viszkozitás, más elnevezéssel a belső súrlódás egy gáz vagy folyadék belső ellenállásának mértéke a csúsztatófeszültséggel szemben. Így a víz folyékonyabb, kisebb a viszkozitása, míg az étolaj vagy a méz kevésbé folyékony, nagyobb a viszkozitása. Minden valóságos folyadéknak vagy gáznak van viszkozitása (kivéve a szuperfolyékony anyagoknak); az ideális folyadék és ideális gáz viszkozitása nulla. A köznyelvben általában a nagy viszkozitású anyagokat sűrűn folyónak vagy egyszerűen sűrűnek, a kis viszkozitásúakat pedig könnyen mozgónak vagy hígnak nevezik, azonban a sűrűség mint fizikai fogalom mást jelent, illetve a „híg” kifejezést helyesebb az ’alacsony koncentráció’ értelemben használni.
A viszkozitás szó a latin viscum-ból származik, mely fagyöngyöt, ill. a belőle főzött ragadós anyagot jelentette (madárlép), melyet madárfogásra használtak.[1]
Newton elmélete
[szerkesztés]Egy gáz vagy folyadék lamináris áramlása során a közeg egyes rétegei különböző sebességgel áramlanak. A különböző sebességű rétegek elcsúsznak, súrlódnak egymáson, melynek következtében nyíróerő lép fel. Ennek az erőnek semmi köze a szilárd testek elmozdításakor ébredő súrlódáshoz, mert a felületre merőleges erőnek (jelen esetben a gáz- vagy a folyadékrétegeknek egymásra gyakorolt nyomásából származó erőnek) nincs hatása a nyíróerőre. Ezen kívül a szilárd testek súrlódásával ellentétben nyugvó gáz vagy folyadék rétegei között nem lép fel nyíróerő.
A viszkozitás értelmezését elsőként Newton adta meg, aki feltételezte, hogy a rétegek párhuzamos és egyenletes áramlása esetén az elmozdulás irányával ellentétes irányú belső súrlódási erő (F) egyenesen arányos a súrlódó felületek nagyságával (A) és a sebességgradienssel (du/dy). Az arányossági tényező az adott gáz vagy folyadék anyagi minőségére jellemző állandó a dinamikai viszkozitás (η):
Az F/A fizikai mennyiség a csúsztatófeszültség τ, amelynek a segítségével a törvény az alábbi alakban is felírható:
ahol
- , a sebességgradiens, más elnevezéssel nyírási sebesség.
Más megfogalmazásban a Newton-féle viszkozitási törvény kimondja, hogy az egyes rétegek közötti csúsztatófeszültség egyenesen arányos a sebességgradienssel. Több folyadék, mint például a víz és a legtöbb gáz kielégíti Newton feltételét; ezeket newtoni folyadékoknak nevezik. A nem-newtoni folyadékok esetén ennél összetettebb összefüggés áll fenn a csúsztatófeszültség és a sebességgradiens között.
A dinamikai viszkozitásból kiindulva definiáltak még számos egyéb viszkozitást is. A legismertebb és a kenéstechnikában legáltalánosabban használatos a kinematikai viszkozitás, amely a dinamikai viszkozitás η és a folyadék sűrűségének ρ a hányadosa:
A folyadékok viszkozitásának a mérése
[szerkesztés]A dinamikai, illetve a kinematikai viszkozitás mérése viszkoziméterekkel relatív módon történik. A készüléket akár gyárilag, akár a mérés során, ismert viszkozitású folyadékkal kalibrálni kell.
A működési elv alapján az alábbi típusú viszkozimétereket különböztetjük meg:
Kapilláris viszkoziméter
[szerkesztés]A Hagen-Poisseuille-törvény a kör keresztmetszetű csőben történő folyadékáramlás körülményeit írja le; a viszkoziméter kapillárisában létrejövő folyadékáramlásra felírva, és a dinamikai viszkozitást kifejezve, az alábbi összefüggést kapjuk:
- .
A kifejezésben:
R a kapilláris sugara, m
L a kapilláris hossza, m
V a folyadék térfogata, amely a kapillárison áthalad, m³
ρ a folyadék sűrűsége, kg/m³
ρgh a hidrosztatikai nyomáskülönbség, aminek hatására a kapillárisban létrejön a folyadékáramlás, Pa
t az átfolyási idő, s
k a készüléknek a méretével összefüggő konstans jellemzőit, valamint az állandókat foglalja magába, és viszkoziméter-állandónak nevezik. Ezt az állandót ismert viszkozitású folyadék átfolyási idejének a mérésével kell megállapítani (kalibráció).
„k” mértékegysége: m²/s²
Ha a fenti kifejezést elosztjuk a folyadék sűrűségével, akkor a kinematikai viszkozitás az átfolyási idő ismeretében közvetlenül számítható.
- .
Ezen az elméleti alapon működik például az Ostwald-, az Ostwald-Fenske-, az Ubbelohde-féle stb. viszkoziméter.
Rotációs viszkoziméter
[szerkesztés]Egy álló és egy forgó, koncentrikusan elhelyezkedő henger közötti folyadék viszkozitását a torziós rugón keresztül forgatott hengeren fellépő fékező nyomatékot mérik.
Torziós viszkoziméter
[szerkesztés]Torziós fémszálra függesztett henger merül a mérendő folyadékba. A nyugalmi helyzetből kimozdított (elfordított) henger csillapodó alternáló forgómozgás csillapodásának a mértékét mérik.
Eső golyós viszkoziméter
[szerkesztés]A mellékelt ábrán látható Höppler-féle viszkoziméter működése a Stokes-törvényen alapul. A vizsgálandó folyadékkal töltött, kissé ferdén elhelyezkedő üvegcső vízfürdővel termosztálható. A folyadékban mozgó R sugarú golyó sebességének (v) meghatározása a cső két jele közötti távolság (L) megtételéhez szükséges idő (t) mérésével történik. A lefelé mozgó golyóra három erő hat. A lefelé irányuló nehézségi erő (Fg), a felfelé mutató felhajtóerő (Ffel) és a mozgást akadályozó, tehát szintén felfelé mutató, a folyadék dinamikai viszkozitásával (η) arányos (Fs) súrlódási erő. Mivel a golyó állandó sebességgel egyenletesen mozog, a ható erők eredője zérus. A nehézségi erő és a felhajtó erő különbsége:
ahol a golyó és folyadék sűrűségének a különbsége.
A súrlódási erő nagysága:
- , ahol .
A folyadék dinamikai viszkozitására tehát a következő összefüggés adódik:
A készülékhez különböző méretű és anyagú, azaz sűrűségű – pl. üveg-, acél- – golyók tartoznak, ezek megfelelő választásával lehet a vizsgálni kívánt folyadék viszkozitásához hangolni a készülékkel mérhető viszkozitástartományt.
Vibrációs viszkoziméter
[szerkesztés]A mérendő folyadékba keskeny fémlemez merül, amelyet kényszerrezgésben tartanak. A viszkozitástól függően a rezgés frekvenciája megváltozik, s ezt a változást mérik.
Egyéb viszkoziméter
[szerkesztés]Például az Engler-féle viszkoziméter, amely kettős falú, termosztálható fémedény. Az alsó részén meghatározott méretű kifolyónyílás található. Adott mennyiségű folyadék kifolyási idejét mérik. A mérési eredményt Engler-fokban (°E) adják meg, amely az adott hőmérsékletű folyadék és az ugyanolyan hőmérsékletű víz kifolyási idejének a hányadosa. Az Engler-fok relatív adat, így az átszámítás stokesra vagy m²-ra táblázat segítségével történhet. Az Engler-féle viszkoziméter Karl Engler német kémikusról kapta a nevét.
A viszkozitás mértékegységei
[szerkesztés]Dinamikai viszkozitás: η
[szerkesztés]A dinamikai viszkozitás SI mértékegysége:
a pascal·másodperc, mely megegyezik az 1 kg·m−1·s−1-mal.
A dinamikus viszkozitás cgs rendszerű mértékegysége a poise (P), melyet Jean Louis Marie Poiseuille-ról neveztek el. Gyakrabban ennek századrészét, a centipoise-t (cP) használták. A centipoise széles körű használatának az az oka, hogy a víz viszkozitása 20 °C hőmérsékleten 1,0020 cP.
- 1 poise = 100 centipoise = 1 g·cm−1·s−1 = 0,1 Pa·s.
- 1 centipoise = 0,001 Pa·s.
Kinematikai viszkozitás: ν = η/ρ
[szerkesztés]A kinematikai viszkozitás SI-mértékegysége:
cgs egysége a stokes, jele: St, melyet George Gabriel Stokesról neveztek el. Néha helyette a centistokes (cSt) használatos. Amerikában gyakran a stoke formában használják (mintha a stokes a többes száma lenne).
- 1 stokes = 100 centistokes = 1 cm²·s−1 = 0,0001 m²·s−1.
A kinematikai viszkozitás a folyadékban (gázban) keltett örvényszerű zavarok öncsillapodásának gyorsaságát jellemzi. Ebben a folyamatban a folyadékban tárolt mozgási energiát a viszkozitás emészti fel. A lecsengés sebessége függ a zavar jellemző lineáris méretétől: kétszer akkora méret esetén a lecsengés négyszer annyi ideig tart. Ez fejeződik ki a m²·s−1 mértékegységben. A jelenség sokban hasonlít a hőmérséklet-különbségek kiegyenlítődésnek dinamikájához valamely homogén anyagban. A hőmérséklet-vezetési tényező mértékegysége szintén m²·s−1.
A kinematikai (ν) és dinamikai (η) viszkozitás közötti átszámítás
[szerkesztés]- η = ν·ρ, így ha ν = 1 St, akkor
- η = ν·ρ = 0,1 kg·m−1s−1·(ρ/(g/cm³))=0,1 poise·(ρ/(g/cm³)).
Anyagok viszkozitása
[szerkesztés]Anyag | Hőmérséklet (°C) |
Dinamikai viszkozitás (Pa·s) |
---|---|---|
hidrogén | 0 | 8,4 × 10−6 |
50 | 9,3 × 10−6 | |
100 | 10,3 × 10−6 | |
levegő | 0 | 17,1 × 10−6 |
50 | 19,4 × 10−6 | |
100 | 22,0 × 10−6 | |
xenon | 0 | 21,2 × 10−6 |
víz | 0 | 1,79 × 10−3 |
20,2 | 10−3 | |
50 | 0,55 × 10−3 | |
100 | 0,28 × 10−3 | |
jég | −13 | 15 × 1012 |
higany | 20 | 17,0 × 10−3 |
aceton | 0,326 × 10−3 | |
etil-alkohol | 0,248 × 10−3 | |
metil-alkohol | 0,59 × 10−3 | |
benzol | 0,64 × 10−3 | |
nitro-benzol | 2,0 × 10−3 | |
bitumen | 20 | 108 |
melasz | 20 | 102 |
méz | 20 | 101 |
ricinusolaj | 20 | 0,985 |
olívaolaj | 20 | [81 × 10−3 … 100 × 10−3] |
tejszín | 20 | 10 × 10−3 |
vér | 37 | [4 × 10−3 … 25 × 10−3] |
kőolaj | 20 | 0,65 × 10−3 |
üveg | 20 | 1040 |
Hőmérsékletfüggése
[szerkesztés]A folyadékok viszkozitása exponenciálisan csökken a hőmérséklet növekedésével.
A dinamikai viszkozitás hőmérsékletfüggését az Arrhenius–Andrade-összefüggés írja le:
ahol ηo anyagi állandó, Pa·s
az E‡ a viszkozitás aktiválási energiája, J/mol
az abszolút hőmérséklet, K.
Ha tehát az anyagok viszkozitásának a logaritmusát az abszolút hőmérséklet reciprokának a függvényében ábrázoljuk, elméletileg egyeneseket kapunk. Ezeknek az egyeneseknek az iránytangensei arányosak az adott folyadék viszkozitási aktiválási energiájával. A kenőanyagok esetében gyakran fontos követelmény, hogy a viszkozitás minél kisebb mértékben függjön a hőmérséklettől (téli-nyári minőség). Kenőolajok esetén ez azért fontos, mert csapágyak kenésénél a külső hőmérséklet jelentősen befolyásolja a kenőolaj választását.
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Fülöp József: Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótár. Celldömölk: Pauz–Westermann Könyvkiadó Kft. 1998. 149. o. ISBN 963 8334 96 7