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牛顿1687年发表了以水为工作介质的一维剪切流动的实验结果。 实验是在两平行平板间充满水时进行的(图1),下平板固定不动,上 平板在其自身平面内以等速U向右运动。此时附于上下平板的流体质 点的速度分别为U和0,两平板间的速度呈线性分布。由此得到了著 名的牛顿粘性定律 ==相关理论== 斯托克斯1845年在牛顿这一实验定律的基础上,作了应力张量是 应变率张量的线性函数、流体各向同性、流体静止时应变率为零的三 项假设,从而导出了广泛应用于流体力学研究的线性本构方程,以及 现被广泛应用的纳维-斯托克斯方程。 后来人们在进一步的研究中知道,牛顿粘性实验定律(以及在此 基础上建立的纳-斯方程)对于描述像水和空气这样[[低分子量]]的流体 是适合的,而对描述具有高分子量的流体就不合适了,那时剪应力与 剪切应变率之间已不再满足[[线性关系]]。为区别起见,人们将剪应力与 剪切应变率之间满足线性关系的流体称为[[牛顿流体]],而把不满足线性 关系的流体称为[[非牛顿流体]]。 早在人类出现之前,非牛顿流体就已存在,因为绝大多数生物流 体都属于现在所定义的非牛顿流体[1]。人身上的[[血液]]、[[淋巴液]]、囊 液等多种体液以及像[[细胞质]]那样的“半流体”都属于非牛顿流体。现 在去医院作血液测试的项目之一,已不再说是“血粘度检查”,而是 “血液流变学检查”(简称血流变),这就是因为对血液而言,剪应力 与剪切应变率之间不再是线性关系,已无法只给出一个斜率(即粘度) 来说明血液的力学特性。 [[分类:物理学]]
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