При перемещение твердого тела со скоростью
В области низкого вакуума весь газ между подвижной 2 и неподвижной 1 пластинами ( рис 1 ) можно разделить на слои толщиной
Изменение количества движения в результате оного столкновения равно
Сила трения по всей поверхности переноса , согласно второму закону Ньютона , определяется общим изменение количества движения в единицу времени :
где
Отношение
Более строгий вывод , в котором учтен закон распределения скоростей и длин свободного пути молекул , дает
что мало отличается от приближенного значения
Если в ( 3 ) подставить значения зависящих от давления переменных
Согласно полученному выражению , коэффициент динамической вязкости при низком вакууме не зависит от давления .
Температурную зависимость коэффициента вязкости можно определить . если подставить в ( 3 )
и
в формулу ( 3 ) . Отсюда имеем :
В соответствие с ( 4 )
Значения коэффициентов динамической вязкости для некоторых газов при
Коэффициенты динамической вязкости | ||||||||||
Газ | | | | | | | | | | воздух |
| 0.88 | 1.90 | 1.10 | 2.10 | 3.00 | 1.75 | 1.70 | 2.02 | 1.40 | 1.70 |
Для двухкомпонентной смеси коэффициент динамической вязкости рассчитывается по формуле :
где
В области высокого вакуума молекулы газа перемещаются между движущейся поверхностью и неподвижной стенкой без соударения . В этом случае силу трения можно рассчитать по уравнению :
Знак « – » в формуле ( 5 ) означает , что направление силы трения противоположно направлению переносной скорости
Сила трения в области высокого вакуума пропорциональна молекулярной концентрации или давлению газа . Уравнение ( 5 ) с учетом ( 6 ) можно преобразовать к следующему виду :
откуда видно , что сила трения возрастает пропорционально корню квадратному из абсолютной температуры .
В области среднего вакуума можно записать аппроксимирующее выражение . рассчитывая градиент переносной скорости в промежутке между поверхностями переноса по следующей формуле :
где
Легко заметить , что в условиях низкого вакуума при
Зависимость от давления силы трения тонкой пластины площадью
Вязкость газов используется для измерения давлений в области среднего и высокого вакуума , однако вязкостные манометры не получили пока широкого применения из-за длительности регистрации давления . Гораздо шире явление вязкости используется в технологии получения вакуума . На этом принципе работают струйные эжекторные насосы , выпускаемые промышленностью для работы в области низкого вакуума .
При