کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
11031399 1646005 2018 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Isotropic Viscosity of Solid Spherical Suspensions in crystalline States
ترجمه فارسی عنوان
ویسکوزیته ایزوتروپیک تعلیق کروی جامد در ایالات کریستالی
کلمات کلیدی
رئوئولوژی، نیوتونیایی، غیر نیوتنی، انتقال میکرو سازمانی، فشار ذرات،
ترجمه چکیده
توصیف هندسی تنشهای ذرات در یک مخلوط، ویسکوزیته ایزنتروپیک سوسپانسیون های کروی جامد را در غلظت های دلخواه بر اساس بلورینگی های میکروسستروویو تعلیق تعیین می کند. برای یک سیستم تعلیق کروی با اندازه یکنواخت، شکل هندسی حاصل، به خوبی داده های ویسکوزیته تجربی و عددی کلاسیک را در غلظت های مختلف ذرات خوب پیش بینی می کند، زمانی که حالت های کریستالی به عنوان مکعب ساده، توزیع تصادفی، مکعب محدب و محدب مرکزی محور محسوب می شوند. نتیجه گیری می شود که برخی از رفتارهای غیر نیوتنی سیستم تعلیق را می توان به عنوان انتقال های میکرو سازه تفسیر کرد. این مدل هندسی با مشاهدات آزمایشی پراکندگی نور در انتقال های ساختاری در مخلوط های کلوئیدی و غیر کلوئیدی بسیار قابل قبول است. اثر نویز ذرات و ذرات نوسان برونن بر ویسکوزیته وابسته به حالت های کریستالی راه حل است. برای واکنش های کلوئیدی، فشار ذرات ناشی از جریان و خود نفوذ جمعی ذرات، مخلوط را به انتقال به تقارن کمتر تضعیف، تقارن بالاتر مرتبه در بخش های بالاتر یا نرخ برش بالاتر می رساند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی (عمومی)
چکیده انگلیسی
A geometric description of particle stresses in a mixture determines isentropic viscosity of solid spherical suspensions at arbitrary concentrations based on the suspensions' microstructural crystallinity. For an equal-sized spherical suspension system, the resulting geometric expression predicts well the classical experimental and numerical viscosity data at different particle concentrations, when the crystalline states are considered as simple cubic, random distribution, face-centered cubic or body-centered cubic. It is concluded that some observed non-Newtonian behaviors of a suspension system can be construed as micro-structural transitions. This geometric model agrees remarkably well with light-scattering experimental observations on structural transitioning in colloidal and non-colloidal mixtures. Effects of particle inertia and particle Brownian fluctuations on the viscosity are taken to be dependent on solutions' crystalline states. For colloidal suspensions, flow-induced particle pressure and collective self-diffusion of particles mitigate a mixture to transitioning to a less dissipative, higher-order jamming symmetry at higher volume fractions or higher shear rates.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Engineering Science - Volume 133, December 2018, Pages 169-180
نویسندگان
,