Определение динамического давления в воздуховоде.
На вопрос Статическое давление это и есть атмосферное или как? заданный автором Єедя Бондарчук
лучший ответ это Я призываю всех не копировать слишком умные статьи из энциклопедий, когда люди задают простые вопросы. Голимая физика тут не нужна.
Слово "статическое" означает в прямом смысле - постоянное, неизменное во времени.
Когда ты качаешь насосом футбольный мяч, внутри насоса давление не статическое, а разное каждую секунду. А когда накачаешь, внутри мяча постоянное давление воздуха - статическое. И атмосферное давление - статическое в принципе, хотя если копнуть глубже, это не так, оно все-таки незначительно меняется в течение дней и даже часов. Короче говоря, ничего заумного тут нет. Статическое - значит постоянное, и больше ничего не значит.
Когда здороваешься с парнями, рраз! Ударяешь током из руки в руку. Ну бывало же у всех. Говорят "статическое электричество". Правильно! В твоем теле в этот момент накопился статический заряд (постоянный). Когда дотрагиваешься до другого человека - половина заряда переходит ему в виде искры.
Все, не буду больше грузить. Короче, "статический" = "постоянный", на все случаи жизни.
Товарищи, если вы не знаете ответа на вопрос, и тем более вообще не учили физику, не нужно копировать из энциклопедий статьи!!
как раз аки вы не правы, вы не пришли на первое занятие и у вас не стали спрашивать формулы Бернули, верно? вам начали разжевывать, что такое давление, вязкость, формулы и тп и др, а вот когда ты приходишь и тебе дает именно так, как вы сказали у человека идет отвращение от этого. Какое любопытсво к заниям, если ты не понимаешь символов в уравнении том же самом? Легко говорить тому, у кого есть какая-то база, так что вы совершенно не правы!
Ответ от ростбиф
[новичек]
Атмосферное давление противоречит МКТ строения газов и опровергает существование хаотичное движение молекул итог ударов которых есть давление на поверхностях граничных с газом. Давление газов предопределено взаимным отталкиванием одноименных молекул.Напряжение отталкивания равно давлению. Если рассматривать столб атмосферы, как раствор газов 78% азота и 21%кислорода и 1% др, то можно считать атмосферное давление как сумму парциальных далений ее составляющих. Силы взаимных отталкиваний молекул выравнивают расстояния между одноименными на изобарах.Предположительно молекулы кислорода не имеют сил отталкиваний с иными.Так из предположения, что одноименные молекулы отталкиваются с одним потенциалом это объясняет выравнивание концентраций газов в атмосфере и в закрытом сосуде.
Ответ от Гек Финн
[гуру]
Статическое давление это то, которое создаётся под воздействием силы притяжения. Вода под собственным весом давит на стенки системы с силой пропорциональной высоте, на которую она поднимается. С 10 метров этот показатель равен 1 атмосфере. В статистических системах не задействуют нагнетатели потока, и теплоноситель циркулирует по трубам и радиаторам самотеком. Это открытые системы. Максимальное давление в открытой системе отопления составляет около 1,5 атмосферы. В современном строительстве такие методы практически не применяются, даже при монтаже автономных контуров загородных домов. Это связано с тем, что для такой схемы циркуляции надо применять трубы с большим диаметром. Это не эстетично и дорого.
Давление в закрытой системе отопления:
Динамическое давление в системе отопления можно регулировать
Динамическое давление в закрытой системе отопления создается искусственным повышением скорости потока теплоносителя при помощи электрического насоса. Например, если речь идет о многоэтажках, или крупных магистралях. Хотя, теперь даже в частных домах при монтаже отопления используют насосы.
Важно! Речь идет об избыточном давлении без учета атмосферного.
Каждая из систем отопления имеет свой допустимый предел прочности. Иными словами, может выдержать разную нагрузку. Чтобы узнать какое рабочее давление в закрытой системе отопления, надо к статическому, создаваемому столбом воды, добавить динамическое, нагнетаемое насосами. Для правильной работы системы, показания манометра должны быть стабильными. Манометр – механический прибор, измеряющий давление, с которым вода движется в системе отопления. Он состоит из пружины, стрелки и шкалы. Манометры устанавливаются в ключевых местах. Благодаря им можно узнать какое рабочее давление в системе отопления, а также выявлять неисправности в трубопроводе во время диагностики (гидравлических испытаний).
Ответ от способный
[гуру]
Что бы перекачать жидкость на заданную высоту насос должен преодолеть статическое и динамическое давления. Статическое давление это давление обусловленное высотой столба жидкости в трубопроводе, т.е. высотой, на которую насос должен поднять жидкость.. Динамическое давление - сумма гидравлических сопротивлений, обусловленных гидравлическим сопротивлением самой стенки трубопровода (с учетом шероховатости стенки, загрязнений и т.д.), и местными сопротивлениями (изгибы трубопровода, вентили, задвижки и пр.).
Ответ от Евровидение
[гуру]
Атмосфе́рное давле́ние - гидростатическое давление атмосферы на все находящиеся в ней предметы и земную поверхность. Атмосферное давление создаётся гравитационным притяжением воздуха к Земле.
А статического давление - токого понятия я не встечал. И в шутку можно предположить что это связано с законами электро сил и притяжения эелктричества.
Может это? -
Электроста́тика - раздел физики изучающий электростатическое поле и электрические заряды.
Между одноимённо заряженными телами возникает электростатическое (или кулоновское) отталкивание, а между разноимённо заряженными - электростатическое притяжение. Явление отталкивания одноименных зарядов лежит в основе создания электроскопа - прибора для обнаружения электрических зарядов.
Ста́тика (от греч. στατός, «неподвижный»):
Состояние покоя в какой-либо определенный момент (книжн.). Напр.: Описывать явление в статике; (прил.) статический.
Раздел механики, в котором изучаются условия равновесия механических систем под действием приложенных к ним сил и моментов.
Так что понятия статическое давление я не встречал.
Ответ от Андрей Хализов
[гуру]
Давление (в физике) - отношение силы, нормальной к поверхности взаимодействия между телами, к площади этой поверхности или в виде формулы: P = F/S.
Статическое (от слова Статика (от греч. στατός, «неподвижный» «постоянный»)) давление - постоянное во времени (неизменяемое) приложение силы, нормальной к поверхности взаимодействия между телами.
Атмосферное (барометрическое) давление - гидростатическое давление атмосферы на все находящиеся в ней предметы и земную поверхность. Атмосферное давление создаётся гравитационным притяжением воздуха к Земле. На земной поверхности атмосферное давление изменяется от места к месту и во времени. Атмосферное давление падает с высотой, поскольку оно создаётся лишь вышележащим слоем атмосферы. Зависимость давления от высоты описывается т. н.
Т. е. это два разных понятия.
Закон Бернулли на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Закон Бернулли
In order to provide you with the best online experience this website uses cookies. Delete cookies
In order to provide you with the best online experience this website uses cookies.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Information cookies
Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user"s computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.
There are several types of cookies:
- Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
- Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
- Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.
So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.
However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.
Кинетическая энергия движущегося газа:
где m- масса движущегося газа, кг;
с- скорость газа, м/с.
(2)
где V- объём движущегося газа, м 3 ;
- плотность, кг/м 3 .
Подставим (2) в (1), получим:
(3)
Найдём энергию 1 м 3:
(4)
Полное давление
складывается из
и
.
Полное давление в воздушном потоке равно сумме статического и динамического напоров и представляет собой энергонасыщенность 1 м 3 газа.
Схема опыта для определения полного давления
Трубка Пито- Прандтля
(1)
(2)
Уравнение (3) показывает работу трубки.
- давление в столбе I;
- давление в столбе II.
Эквивалентное отверстие
Если сделать
отверстие сечении F e через которое будет подаваться такое
же количество воздуха
,
как и через трубопровод при том же
начальном напореh, то
такое отверстие называется эквивалентным,
т.е. проход через данное эквивалентное
отверстие заменяет все сопротивления
в трубопроводе.
Найдём величину отверстия:
, (4)
где с- скорость истечения газа.
Расход газа:
(5)
Из (2)
(6)
Примерно, потому что не учитываем коэффициент сужения струи.
- это условное сопротивление, которое удобно вводить в расчёты при упрощении действительных сложных систем. Потери напора в трубопроводах определяются как сумма потерь в отдельных местах трубопровода и подсчитываются на основании экспериментальных данных, приводящихся в справочниках.
Потери в трубопроводе возникают на поворотах, изгибах, при расширениях и сужениях трубопроводов. Потери в равном трубопроводе также подсчитываются по справочным данным:
Всасывающий патрубок
Корпус вентилятора
Нагнетательный патрубок
Эквивалентное отверстие, заменяющее реальный трубопровод с его сопротивлением.
- скорость во всасывающем трубопроводе;
- скорость истечения через эквивалентное отверстие;
- величина давления, под которым происходит перемещение газа во всасывающем патрубке;
статический и динамический напоры в выводном патрубке;
- полный напор в нагнетательном патрубке.
Через эквивалентное отверстие газ истекает под давлением, зная, находим.
Пример
Чему равняется мощность двигателя для привода вентилятора, если нам известны предыдущие данные из 5.
С учетом потерь:
где - монометрический коэффициент полезного действия.
где
-
теоретический напор вентилятора.
Вывод уравнений вентилятора.
Задано:
Найти:
Решение:
где
-
масса воздуха;
- начальный радиус лопатки;
- конечный радиус лопатки;
- скорость воздуха;
- тангенциальная скорость;
- радиальная скорость.
Разделим на
:
;
Секундная масса:
,
;
Секундная работа -мощность отдаваемая вентилятором:
.
Лекция №31.
Характерная форма лопастей.
- окружная скорость;
С – абсолютная скорость частицы;
- относительная скорость.
,
.
Представим наш вентилятор с инерцией В.
В отверстие заходит воздух и по радиусу распыляется со скоростью С r . но мы имеем:
,
где В – ширина вентилятора;
r – радиус.
.
Умножим на U:
.
Подставим
,
получим:
.
Подставим значение
для радиусов
в выражение для нашего вентилятора и
получим:
Теоретически напор вентилятора зависит от углов (*).
Заменим черези подставим:
Разделим левую и правую часть на :
.
где А иВ – заменяющие коэффициенты.
Построим зависимость:
В зависимости от
углов
вентилятор будет менять свой характер.
На рисунке правило знаков совпадает с первым рисунком.
Если от касательной к радиусу по направлению вращения откладывать угол, то этот угол считается положительным.
1) В первом положении: - положителен,- отрицателен.
2) Лопатки II:- отрицателен,- положителен – делается близким к нулю икак правило меньше. Это вентилятор высоко напора.
3) Лопатки III:
равны нулю.В=0
. Вентилятор среднего
напора.
Основные соотношения для вентилятора.
,
где с – скорость истечения воздуха.
.
Запишем это уравнение применительно к нашему вентилятору.
.
Разделим левую и правую часть на n:
.
Тогда получим:
.
Тогда
.
При решении для
данного случая x=const,
т.е. мы получим
Запишем:
.
Тогда:
тогда
- первое соотношение вентилятора
(производительности вентилятора
относятся друг к другу, как числа оборотов
вентиляторов).
Пример:
- Это второе соотношение вентилятора (теоретические напоры вентиляторов относятся как квадраты чисел оборотов).
Если взять тот же
пример, то
.
Но мы имеем
.
Тогда получим
третье соотношение, если вместо
подставим
.
Получаем следующее:
- Это и есть третье соотношение (мощности требуемые на привод вентилятора относится как кубы чисел оборотов).
Для того же примера:
Расчет вентилятора
Данные для расчета вентилятора:
Задаются:
- расход воздуха(м
3
/сек).
Из конструктивных соображений выбирается и число лопаток – n ,
- плотность воздуха.
В процессе расчета
определяются r
2
,
d
– диаметр
всасывающего патрубка,
.
Весь расчет вентилятора производится на основании уравнения вентилятора.
Скребковый элеватор
1) Сопротивление при загрузке элеватора:
G Ц – вес погонного метра цепи;
G Г – вес погонного метра груза;
L – длина рабочей ветви;
f - коэффициент трения.
3) Сопротивление в холостой ветви:
Общее усилие:
.
где - кпд учитывающий число звездочекm ;
- кпд учитывающий число звездочек n ;
- кпд учитывающий жесткость цепи.
Мощность для привода транспортера:
,
где - кпд привода транспортера.
Ковшовые транспортеры
Он громоздкий. Применятся в основном на стационарных машинах.
Швырялка-вентилятор. Применяется на силосных комбайнах и на зерновых. Материя подвергается удельному воздействию. Большой расход мощности при повыш. производительности.
Полотняные транспортеры.
Применяются на обычных жатках
1)
(принцип Даламбера).
На частицу массой
m
действует сила весаmg
, сила инерции
,
сила трения.
,
.
Нужно найти х , который равен длине, при которой нужно набрать скорость отV 0 доV , равной скорости транспортера.
,
Выражение 4 замечательно следующим случаем:
При
,
.
При угле
частица может набрать скорость
транспортера на путиL
,
равном бесконечности.
Бункера
Бункера применяются нескольких типов:
со шнековой выгрузкой
вибровыгрузной
бункера со свободным истечением сыпучей среды применяется на стационарных машинах
1. Бункера со шнековой выгрузкой
Производительность шнекового выгружателя:
.
скребковый элеваторный транспортер;
распределительный шнек бункер;
нижний выгружной шнек;
наклонный выгружной шнек;
- коэффициент заполнения;
n – число оборотов шнека;
t – шаг шнека;
- удельный вес материала;
Д – диаметр шнека.
2. Вибробункер
выгрузной лоток;
плоские пружины, упругие элементы;
вибратор;
а – амплитуда колебаний бункера;
С – центр тяжести.
Достоинства – устраняется свободообразование, простота конструкционных оформлений. Сущность воздействия вибрации на сыпучую среду заключается в псевдодвижении.
.
М – масса бункера;
х – его перемещение;
к 1 – коэффициент учитывающий скоростное сопротивление;
к 2 – жесткость рессор;
- круговая частота или скорость вращения вала вибратора;
- фаза установки грузов по отношению к смещению бункера.
Найдем амплитуду бункера к 1 =0:
очень мало
,
- частота собственных колебаний бункера.
,
При такой частоте материал начинает течь. Существует скорости истечения, при которых выгружается бункер за 50 сек .
Копнители. Сбор соломы и половы.
1. Копнители бывают навесные и прицепные, причем они бывают однокамерные и двухкамерные;
2. Измельчители соломы со сбором или разбрасыванием измельченной соломы;
3. Разбрасыватели;
4. Соломопрессы для сбора соломы. Отличают навесные и прицепные.
В текущей жидкости различают статическое давление и динамическое давление . Причиной статического давления, как и в случае неподвижной жидкости, является сжатие жидкости. Статическое давление проявляется в напоре на стенку трубы, по которой течёт жидкость.
Динамическое давление обусловливается скоростью течения жидкости. Чтобы обнаружить это давление, надо затормозить жидкость, и тогда оно, как и. статическое давление, проявится в виде напора.
Сумма статического и динамического давлений называется полным давлением.
В покоящейся жидкости динамическое давление равно нулю, следовательно, статическое давление равно полному давлению и может быть измерено любым манометром.
Измерение давления в движущейся жидкости сопряжено с целым рядом трудностей. Дело в том, что манометр, погружённый в движущуюся жидкость, изменяет скорость движения жидкости в том месте, где он находится. При этом, конечно, изменяется и величина измеряемого давления. Чтобы манометр, погружённый в жидкость, совсем не изменял скорости жидкости, он должен двигаться вместе с жидкостью. Однако измерять таким путём давление внутри жидкости крайне неудобно. Это затруднение обходят, придавая трубке, соединённой с манометром, обтекаемую форму, при которой она почти не изменяет скорости движения жидкости. Практически для измерения давлений внутри движущейся жидкости или газа применяют узкие манометрические трубки.
Статическое давление измеряется с помощью манометрической трубки, плоскость отверстия которой расположена параллельно линиям тока. Если жидкость в трубе находится под давлением, то в манометрической трубке жидкость поднимается на некоторую высоту, соответствующую статическому давлению в данном месте трубы.
Полное давление измеряют трубкой, плоскость отверстия которой расположена перпендикулярно линиям тока. Такой прибор называется трубкой Пито. Попав в отверстие трубки Пито, жидкость останавливается. Высота столба жидкости (h полн) в манометрической трубке будет соответствовать полному давлению жидкости в данном месте трубы.
В дальнейшем нас будет интересовать только статическое давление, которое мы будем называть просто давлением внутри движущейся жидкости или газа.?
Если измерить статическое давление в движущейся жидкости в различных частях трубы переменного сечения, то окажется, что в узкой части трубы оно меньше, чем в широкой её части.
Но скорости течения жидкости обратно пропорциональны площадям сечения трубы; следовательно, давление в движущейся жидкости зависит от скорости её течения.
В местах, где жидкость движется быстрее (узкие места трубы), давление меньше, чем там, где эта жидкость движется медленнее (широкие места трубы) .
Этот факт можно объяснить на основе общих законов механики.
Допустим, что жидкость переходит из широкой части трубки в узкую. При этом частицы жидкости увеличивают скорости, т. е. движутся с ускорениями в направлении движения. Пренебрегая трением, на основе второго закона Ньютона можно утверждать, что равнодействующая сил, действующих на каждую частицу жидкости, также направлена в сторону движения жидкости. Но эта равнодействующая сила создаётся силами давления , которые действуют на каждую данную частицу со стороны окружающих её частиц жидкости, и направлена вперёд, по направлению движения жидкости. Значит, сзади на частицу действует большее давление, чем спереди. Следовательно, как показывает и опыт, давление в широкой части трубки больше, чем в узкой.
Если жидкость течёт из узкой в широкую часть трубки, то, очевидно, в этом случае частицы жидкости тормозятся. Равнодействующая сил, действующих на каждую частицу жидкости со стороны окружающих её частиц, направлена в сторону, противоположную движению. Эта равнодействующая определяется разностью давлений в узком и широком каналах. Следовательно, частица жидкости, переходя из узкой в широкую часть трубки, движется из мест с меньшим давлением в места с большим давлением.
Итак, при стационарном движении в местах сужения каналов давление жидкости понижено, в местах расширения – повышено.
Скорости течения жидкости принято изображать густотой расположения линий тока. Поэтому в тех частях стационарного потока жидкости, где давление меньше, линии тока должны быть расположены гуще, и, наоборот, где давление больше, линии тока расположены реже. То же относится и к изображению потока газа.
Уравнение Бернулли. Статическое и динамическое давления.
Идеальной называется несжимаемая и не имеющая внутреннего трения, или вязкости; стационарным или установившимся называется течение, при котором скорости частиц жидкости в каждой точке потока со временем не изменяются. Установившееся течение характеризуют линиями тока - воображаемыми линиями, совпадающими с траекториями частиц. Часть потока жидкости, ограниченная со всех сторон линиями тока, образует трубку тока или струю. Выделим трубку тока настолько узкую, что скорости частиц V в любом ее сечении S, перпендикулярном оси трубки, можно считать одинаковыми по всему сечению. Тогда объем жидкости, протекающий через любое сечение трубки в единицу времени остается постоянным, так как движение частиц в жидкости происходит только вдоль оси трубки: . Это соотношение называется условием неразрывности струи. Отсюда следует, что и для реальной жидкости при установившемся течении по трубе переменного сечения количество Qжидкости, протекающее в единицу времени через любое сечение трубы, остается постоянным (Q = const) и средние скорости течения в различных сечениях трубы обратно пропорциональны площадям этих сечений: и т. д.
Выделим в потоке идеальной жидкости трубку тока, а в ней - достаточно малый объем жидкости массой , который при течении жидкости перемещается из положения А в положение В.
Из-за малости объема можно считать, что все частицы жидкости в нем находятся в равных условиях: в положении А имеют давление скорость и находятся на высоте h 1 от нулевого уровня; в положении В - соответственно . Сечения трубки тока соответственно S 1 и S 2 .
Жидкость, находящаяся под давлением, обладает внутренней потенциальной энергией (энергией давления), за счет которой она может совершать работу. Этаэнергия W p измеряется произведением давления на объем V жидкости: . В данном случае перемещение массы жидкости происходит под действием разности сил давления в сечениях Si и S 2 . Совершаемая при этом работа А р равняется разности потенциальных энергий давления в точках . Эта работа расходуется на работу по преодолению действия силы тяжести и на изменение кинетической энергии массы
Жидкости:
Следовательно, А р = A h + A D
Перегруппировав члены уравнения, получим
Положения А и В выбраны произвольно, поэтому можно утверждать, что в любом месте вдоль трубки тока сохраняется условие
разделив это уравнение на , получим
где - плотность жидкости.
Это и есть уравнение Бернулли. Все члены уравнения, как легко убедиться, имеют размерность давления и называются: статистическим: гидростатическим: - динамическим. Тогда уравнение Бернулли можно сформулировать так:
при стационарном течении идеальной жидкости полное давление равное сумме статического, гидростатического и динамического давлений, остается величиной постоянной в любом поперечном сечении потока.
Для горизонтальной трубки тока гидростатическое давление остается постоянным и может быть отнесено в правую часть уравнения, которое при этом принимает вид
статистическое давление обусловливает потенциальную энергию жидкости (энергию давления), динамическое давление - кинетическую.
Из этого уравнения следует вывод, называемый правилом Бернулли:
статическое давление невязкой жидкости при течении по горизонтальной трубе возрастает там, где скорость ее уменьшается, и наоборот.
Вязкость жидкости
Реология - это наука о деформациях и текучести вещества. Под реологией крови (гемореологией) будем понимать изучение биофизических особенностей крови как вязкой жидкости. В реальной жидкости между молекулами действуют силы взаимного притяжения, обусловливающие внутреннее трение. Внутреннее трение, например, вызывает силу сопротивления при помешивании жидкости, замедление скорости падения брошенных в нее тел, а также при определенных условиях - ламинарное течение.
Ньютон установил, что сила F B внутреннего трения между двумя слоями жидкости, движущимися с различными скоростями, зависит от природы жидкости и прямо пропорциональна площади S соприкасающихся слоев и градиенту скорости dv/dz между ними F = Sdv/dz где - коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом вязкостиили просто вязкостью жидкости и зависящий от ее природы.
Сила F B действует касательно к поверхности соприкасающихся слоев жидкости и направлена так, что ускоряет слой, движущийся более медленно, замедляет слой, движущийся более быстро.
Градиент скорости в данном случае характеризует быстроту изменения скорости между слоями жидкости, т. е. в направлении, перпендикулярном направлению течения жидкости. Для конечных значений он равен .
Единица коэффициента вязкости в ,в системе СГС - , эта единица называется пуазом (П). Соотношение между ними: .
На практике вязкость жидкости характеризуют относительной вязкостью , под которой понимают отношение коэффициента вязкости данной жидкости к коэффициенту вязкости воды при той же температуре:
У большинства жидкостей (вода, низкомолекулярные органические соединения, истинные растворы, расплавленные металлы и их соли) коэффициент вязкости зависит только от природы жидкости и температуры (с повышением температуры коэффициент вязкости понижается). Такие жидкости называются ньютоновскими.
У некоторых жидкостей, преимущественно высокомолекулярных (например, растворы полимеров) или представляющих дисперсные системы (суспензии и эмульсии), коэффициент вязкости зависит также от режима течения - давления и градиента скорости. При их увеличении вязкость жидкости уменьшается вследствие нарушения внутренней структуры потока жидкости. Такие жидкости называются структурно вязкими или неньютоновскими. Их вязкость характеризуют так называемым условным коэффициентом вязкости, который относится к определенным условиям течения жидкости (давление, скорость).
Кровь представляет собой суспензию форменных элементов в белковом растворе - плазме. Плазма – практически ньютоновская жидкость. Поскольку 93 % форменных элементов составляют эритроциты, то при упрощенном рассмотрении кровь – это суспензия эритроцитов в физиологическом растворе. Поэтому, строго говоря, кровь должна быть отнесена к неньютоновским жидкостям. Кроме того, при течении крови по сосудам наблюдается концентрация форменных элементов в центральной части потока, где вязкость соответственно увеличивается. Но поскольку вязкость крови не так велика, этими явлениями пренебрегают и считают ее коэффициент вязкости постоянной величиной.
Относительная вязкость крови в норме составляет 4,2-6. При патологических условиях она может снижаться до 2-3 (при анемии) или повышаться до 15-20 (при полицитемии), что сказывается на скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Изменение вязкости крови - одна из причин изменения скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Вязкость крови имеет диагностическое значение. Некоторые инфекционные заболевания увеличивают вязкость, другие же, например брюшной тиф и туберкулез, - уменьшают.
Относительная вязкость сыворотки крови в норме 1,64-1,69 и при патологии 1,5-2,0. Как и у любой жидкости, вязкость крови возрастает при снижении температуры. При повышении жесткости эритроцитарной мембраны, например при атеросклерозе, вязкость крови также возрастает, что приводит к увеличению нагрузки на сердце. Вязкость крови неодинакова в широких и узких сосудах, причем влияние диаметра кровеносного сосуда на вязкость начинает сказываться при просвете менее 1 мм. В сосудах тоньше 0,5 мм вязкость уменьшается прямо пропорционально укорочению диаметра, поскольку в них эритроциты выстраиваются вдоль оси в цепочку наподобие змейки и окружены слоем плазмы, изолирующей «змейку» от сосудистой стенки.