전단 박화 또는 의사소성은 다음과 같습니다. 비뉴턴 유체 유체의 행동 점도 decreases with an increasing rate of 전단 응력케첩이나 페인트와 같은 많은 일반적인 물질들이 이러한 성질을 나타냅니다. 가만히 있을 때는 점성이 있지만, 흔들거나 휘젓거나 바르면 더 쉽게 흐릅니다. 이러한 현상은 종종 오스트발트-데 바엘레 멱법칙 관계로 모델링됩니다.

(설명을 위한 생성된 이미지입니다)
전단 박화 또는 의사소성은 다음과 같습니다. 비뉴턴 유체 유체의 행동 점도 decreases with an increasing rate of 전단 응력케첩이나 페인트와 같은 많은 일반적인 물질들이 이러한 성질을 나타냅니다. 가만히 있을 때는 점성이 있지만, 흔들거나 휘젓거나 바르면 더 쉽게 흐릅니다. 이러한 현상은 종종 오스트발트-데 바엘레 멱법칙 관계로 모델링됩니다.
전단 박화 현상은 일반적으로 전단력 하에서 유체 내부 구조의 정렬에 의해 발생합니다. 예를 들어, 고분자 용액에서 긴 사슬 분자는 정지 상태에서 무작위로 꼬여 있고 얽혀 있어 높은 점도를 나타냅니다. 전단력이 가해지면 이러한 사슬은 풀리기 시작하고 흐름 방향으로 정렬됩니다. 이러한 정렬은 분자 간의 상호 작용과 마찰을 감소시켜 겉보기 점도를 낮춥니다. 유체에 가해지는 전단력이 클수록 분자는 더욱 정렬되고 점도는 낮아지다가 결국 더 낮은 평탄 영역에 도달할 수 있습니다.
This property is highly desirable in many applications. For example, paint should be thick enough in the can to prevent pigments from settling and to avoid dripping from the brush (low shear), but it must flow easily when brushed onto a surface (high shear). Similarly, printing inks need to flow from the printing press onto the paper but then stay put without smudging. In the food industry, products like yogurt and cream are designed to feel thick in the mouth (low shear) but be easy to swallow (higher shear). The opposite of shear-thinning is shear-thickening, where viscosity increases with shear rate.
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전단 박화(의사소성)
(날짜를 알 수 없거나 관련이 없는 경우, 예를 들어 "유체역학"의 경우, 주목할 만한 등장 시기를 대략적으로 추정하여 제공합니다.)
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