3.1.1. Силы, действующие в реальной жидкости
Вязкость газов растет с повышением температуры, поскольку увеличивающаяся скорость теплового движения интенсифицирует обмен импульсом между слоями потока. С ростом давления вяз¬кость газов также увеличивается.
Уравнение (3.6) может быть записано в форме, связывающей плотность потока импульса q с градиентом импульса единицы объема жидкости ти>/V = ри> (поток считают плоскопараллельным, среда условно принята несжимаемой):
~q — — v [d (pw)/tiV) п.
Коэффициент пропорциональности v — ц/р (м2/е) называют кинема-тической вязкостью.
Таким образом, коэффициенты динамической (ц) и кинемати¬ческой (v) вязкости характеризуют сопротивление жидкости сме¬щению ее слоев и одновременно служат мерой интенсивности переноса импульса в текущей жидкости, поскольку являются отно¬шением плотности потока импульса к градиенту скорости или импульса.
В общем случае, когда поток жидкости не является плоскопараллельным, т. е. когда вектор скорости имеет компоненты и^, wf и wz, являющиеся функциями всех трех координат, выражения для напряжения внутреннего трения имеют более сложный вид, отличный от уравнения (3,6).