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유체로 힘이 어떻게 전달됩니까?

힘은 두 가지 주요 메커니즘을 통해 유체로 전달됩니다.

1. 압력 :

* 정의 : 압력은 단위 면적당 가해지는 힘입니다. 유체에서 압력은 모든 방향으로 똑같이 작용합니다.

* 메커니즘 : 유체에 힘이 적용되면 압력이 발생합니다. 그런 다음이 압력은 유체 전체에 걸쳐 전달되어 모든 주변 입자를 밀어냅니다.

* 예 :

* 파이프의 물 : 파이프에서 피스톤을 밀면 물 전체가 전달되는 압력이 발생하여 흐릅니다.

* 유압 시스템 : 유압 시스템의 한 부분에서 생성 된 압력은 유체를 통해 다른 부품으로 전송되어 힘 곱셈을 허용합니다.

2. 점도 :

* 정의 : 점도는 유체의 흐름에 대한 저항입니다. 내부 마찰의 척도입니다.

* 메커니즘 : 유체가 움직일 때, 유체의 인접한 층이 서로를지나갑니다. 점성 력은 이러한 상호 작용으로 인해 층의 드래그를 만듭니다. 이 힘은 유체의 점도에 비례합니다.

* 예 :

* 꿀이 천천히 흐르는 : 꿀은 점도가 높기 때문에 내부 마찰이 강해서 흐름이 느려집니다.

* 공기 저항 : 공기의 점도는 비행기 나 자전거와 같은 움직이는 물체를 드래그합니다.

이러한 메커니즘이 함께 작동하는 방식 :

* 결합 효과 : 압력 및 점도는 모두 유체에서 힘 전달에 기여합니다. 압력은 1 차 힘 전달 메커니즘으로 작용하는 반면 점도는 저항 또는 감쇠력으로 작용합니다.

* 흐름 유형에 대한 의존성 :

* 층류 : 부드럽고 층화 된 흐름에서 압력 구배는 힘 전달의 주요 요인이다.

* 난류 흐름 : 혼란스러운 흐름에서, 점도는 유체 내에서 마찰력을 생성하므로 점도가 더욱 중요해집니다.

요약 :

압력과 점도의 결합 된 효과를 통해 힘이 유체로 전달됩니다. 압력은 모든 방향에서 똑같이 힘을 전달하는 반면 점도는 흐름에 대한 저항으로 작용합니다. 이러한 메커니즘의 상대적 중요성은 흐름의 유형에 달려 있습니다.

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