Ընդհանուր նկարագրությունը
Հեղուկ, քանի որ անունը ենթադրում է, բնութագրվում է հոսքի հասնելու ունակությամբ: Միակ չափանիշն այն է, որ բավարար ժամանակ պետք է ավարտվի դեֆորմացիայի համար: Այս իմաստով հեղուկը անիմաստ է:
Հեղուկները կարող են բաժանվել հեղուկների եւ գազերի: Հեղուկը միայն մի փոքր սեղմելի է, եւ կա անվճար մակերես, երբ այն տեղադրված է բաց նավի մեջ: Մյուս կողմից, գազը միշտ ընդլայնվում է իր բեռնարկղը լրացնելու համար: Գոլորշին գազ է, որը գտնվում է հեղուկ վիճակի մոտ:
Հեղուկը, որի հետ ինժեները հիմնականում մտահոգված է, ջուրն է: Այն կարող է պարունակել օդի մինչեւ երեք տոկոսը լուծույթում, որոնք ենթաօրենսդրական ճնշումներով են ձգտում ազատվել: Դրա համար պետք է արվի պրոցեսներ, փականներ, խողովակաշարեր եւ այլն նախագծելիս:
Դիզելային շարժիչի ուղղահայաց տուրբինների բազմաշերտ ցենտրիֆուգալի ներքնաբերած լիսեռ ջրային ջրահեռացման պոմպ Այս տեսակի ուղղահայաց ջրահեռացման պոմպը հիմնականում օգտագործվում է կոռոզիայից, 60 ° C- ից ցածր ջերմաստիճանը (ներառյալ մանրաթելերը, ոչ մի կտոր) կոյուղաջրերի կամ դրանց կտորների քանակը: VTP տիպի ուղղահայաց ջրահեռացման պոմպը գտնվում է VTP տիպի ուղղահայաց ջրի պոմպերում, եւ աճի հիման վրա եւ օձիք, խողովակի յուղի քսում է ջուրը: Կարող է ծխել ջերմաստիճանը 60 ° C- ից ցածր, ուղարկեք կոյուղաջրերի կամ կեղտաջրերի ջարդոն եւ այլն) պարունակող որոշակի պինդ հացահատիկ (օրինակ `ջարդոնային երկաթ եւ այլն):

Հեղուկների հիմնական ֆիզիկական հատկությունները նկարագրված են հետեւյալ կերպ.
Խտություն (ρ)
Հեղուկի խտությունը դրա զանգվածն է մեկ միավորի ծավալի համար: SI համակարգում այն արտահայտվում է որպես կգ / մ3.
Ջուրը իր առավելագույն խտության մեջ է 1000 կգ / մ34 ° C ջերմաստիճանում: Խտության մեջ կա մի փոքր նվազում `ջերմաստիճանը բարձրացնելու միջոցով, բայց գործնական նպատակներով ջրի խտությունը 1000 կգ / մ է3.
Հարաբերական խտությունը հեղուկի ջրի խտության հարաբերությունն է:
Հատուկ զանգված (W)
Հեղուկի հատուկ զանգվածը դրա զանգվածն է մեկ միավորի ծավալով: SI համակարգը, արտահայտվում է N / M- ում3Մի շարք Նորմալ ջերմաստիճանում w- ն 9810 N / մ է3կամ 9,81 KN / M3(մոտավորապես 10 KN / M3 հաշվարկման հեշտության համար):
Հատուկ ծանրություն (SG)
Հեղուկի առանձնահատուկ ծանրությունը հեղուկ հեղուկի զանգվածի զանգվածի զանգվածի հարաբերությունն է նույն ծավալի ջրի զանգվածին: Այսպիսով, դա նաեւ հեղուկի խտության հարաբերակցությունն է մաքուր ջրի խտության, սովորաբար, 15 ° C- ում:

Վակուումային պրիմի լավ կետի պոմպ
Մոդել No: Twp
Twp Series Move Move Diesel շարժիչը ինքնուրույն Power Well Point րի պոմպերը համատեղ համատեղ են Սինգապուրի Սինգապուրի եւ Գերմանիայի Ռեոֆլո ընկերության կողմից: Պոմպի այս շարքը կարող է տեղափոխել բոլոր տեսակի մաքուր, չեզոք եւ քայքայիչ միջոցներ պարունակող մասնիկներ: Լուծեք շատ ավանդական ինքնուրույն պոմպի անսարքություններ: Այսպիսի ինքնուրույն պրոցեսի եզակի չոր հոսող կառույցը կլինի ավտոմատ գործարկման եւ առաջին հերթին հեղուկի վերագործարկվելու է առանց հեղուկի, ներծծման գլուխը կարող է լինել ավելի քան 9 մ; Գերազանց հիդրավլիկ դիզայն եւ եզակի կառուցվածքը պահպանում է բարձր արդյունավետությունը ավելի քան 75%: Եւ տարբեր կառույցների տեղադրում `ըստ ցանկության:
Bulk Modulus (k)
Կամ գործնական նպատակները, հեղուկները կարող են համարվել անհասկանալի: Այնուամենայնիվ, կան որոշ դեպքեր, ինչպիսիք են խողովակների անկայուն հոսքը, որտեղ պետք է հաշվի առնել սեղմումը: Առաձգականության զանգվածային մոդուլը, k, տրվում է.
Որտեղ p ճնշման բարձրացումն է, որը, երբ կիրառվում է V հատապտուղ V, հանգեցնում է ծավալի պողոտայի անկման: Քանի որ ծավալի նվազումը պետք է կապված լինի խտության համաչափ աճի հետ, 1-ի հավասարումը կարող է արտահայտվել, ինչպես.
Կամ ջուրը, k- ը մոտավորապես 2 150 MPA է նորմալ ջերմաստիճանում եւ ճնշումներով: Հետեւում է, որ ջուրը պողպատից մոտ 100 անգամ ավելի սեղմելի է:
Իդեալական հեղուկ
Իդեալական կամ կատարյալ հեղուկ է, որում չկան շոշափելի կամ կտրող շեշտադրումներ հեղուկի մասնիկների միջեւ: Ուժերը միշտ սովորաբար գործում են մի բաժնում եւ սահմանափակվում են ճնշմամբ եւ արագացնող ուժերով: Ոչ մի իրական հեղուկ լիովին չի համապատասխանում այս հայեցակարգին, եւ շարժման բոլոր հեղուկների համար կան շոշափելի սթրեսներ, որոնք շարժման վրա ունեն խոնավացնող ազդեցություն: Այնուամենայնիվ, որոշ հեղուկներ, ներառյալ ջուրը, մոտ են իդեալական հեղուկին, եւ այս պարզեցված ենթադրությունը հնարավորություն է տալիս մաթեմատիկական կամ գրաֆիկական մեթոդներ ընդունվել որոշակի հոսքի խնդիրների լուծման մեջ:
Ուղղահայաց տուրբինային հրդեհային պոմպ
Մոդել No: XBC-VTP
XBC-VTP սերիայի ուղղահայաց երկար լիսեռային հրդեհաշիջման պոմպերը մեկ փուլի շարքեր են, բազմաստիճան դիֆուզերներ պոմպեր, որոնք արտադրվում են համապատասխան ազգային ստանդարտի GB6245-2006: Մենք նաեւ բարելավել ենք դիզայնը, Միացյալ Նահանգների հրդեհային պաշտպանության ասոցիացիայի ստանդարտի վերաբերյալ: Այն հիմնականում օգտագործվում է նավթաքիմիական, բնական գազի, էլեկտրակայանի, բամբակյա տեքստիլ, նավահանգիստների, ավիացիոն, պահեստի, բարձրացող շենքերի եւ այլ արդյունաբերություններում գտնվող հրդեհային ջրամատակարարման համար: Այն կարող է դիմել նաեւ նավի, ծովի բաքի, հրդեհային նավի եւ մատակարարման այլ առիթների վրա:

Մածուցիկություն
Հեղուկի մածուցիկությունը շոշափելի կամ կտրող սթրեսի նկատմամբ դրա դիմադրության միջոց է: Այն ծագում է հեղուկ մոլեկուլների փոխազդեցությունից եւ համախմբությունից: Բոլոր իրական հեղուկները ունեն մածուցիկություն, չնայած տարբեր աստիճանի: Կոշտության մեջ կտրված սթրեսը համաչափ է լարումով, մինչդեռ հեղուկի մեջ կտրված սթրեսը համամասն է shearing- ի լարումին:

Նկար .1.viscous դեֆորմացիա
Դիտարկենք երկու սալերի միջեւ սահմանափակված հեղուկը, որոնք տեղակայված են շատ կարճ հեռավորության վրա y բացի (Նկար 1): Ստորին ափսեը ստացիոնար է, մինչդեռ վերին ափսեը շարժվում է velocity v. Ենթադրվում է, որ հեղուկը տեղի է ունենում անսահման բարակ շերտերի կամ լամինայի մեջ: Խաչմերուկ կամ իրարանցում չկա: Ստացիոնար ափսեի հարակից շերտը հանգստանում է, մինչդեռ շարժվող ափսեի հարեւան շերտը ունի արագություն v. Shearing լարում կամ արագության գրադիենտը DV / DY- ն է: Դինամիկ մածուցիկությունը կամ, ավելի պարզ, մածուցիկությունը փոխանցվում է

Վիսկային սթրեսի այս արտահայտությունը նախ նշվեց Նյուտոնի կողմից եւ հայտնի է որպես Նյուտոնի մածուցիկության հավասարումը: Գրեթե բոլոր հեղուկները ունեն համամասնության մշտական գործակից եւ կոչվում են որպես նորթոնյան հեղուկներ:

Նկար .2. Սթրեսի սթրեսի եւ կտրող լարում փոխարժեքի փոխհարաբերություններ:
Գծապատկեր 2-ը հավասարման գրաֆիկական ներկայացում է 3 եւ ցույց է տալիս սոսնձման սթրեսի տակ գտնվող պինդ նյութերի եւ հեղուկների տարբեր վարքագիծ:
Մածուցիկությունն արտահայտվում է CENTIPOISES- ում (PA.S կամ NS / M)2).
Հեղուկի շարժման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրների, մածուցիկությունը հայտնվում է խտությամբ μ / p ձեւով (անկախ ուժի անկախ) եւ հարմար է օգտագործել մեկ տերմինը v, որը հայտնի է որպես կինեմատիկական մածուցիկություն:
Ծանր յուղի համար Արժեքը կարող է լինել նույնքան բարձր, որքան 900 x 10-6m2/ s, մինչդեռ ջրի համար, որն ունի համեմատաբար ցածր մածուցիկություն, այն ընդամենը 1,14 x 10? M2 / s 15 ° C ջերմաստիճանում: Սենյակների ջերմաստիճանում օդի կինեմատիկական մածուցիկությունը մոտ 13 անգամ ջուր է:
Մակերեսային լարվածություն եւ մազանոթություն
Նշում.
Համախմբվածությունն այն գրավչությունն է, որն ունի նման մոլեկուլներ միմյանց համար:
Կպչությունը այն գրավչությունն է, որը տարբեր մոլեկուլներն ունեն միմյանց համար:
Մակերեւույթի լարվածությունն այն ֆիզիկական սեփականությունն է, որը հնարավորություն է տալիս մի կաթիլ ջուր ունենալ, որը պետք է պահվի մի ծորակի մեջ, մի նավ, որը հեղուկով լցվի հեղուկի վրա եւ դեռ հեղուկի մակերեսի վրա լցնելու համար: Այս բոլոր երեւույթները պայմանավորված են հեղուկի մակերեւույթի մոլեկուլների միջեւ համախմբվածությամբ, որը հարում է մեկ այլ աննկարագրելի հեղուկ կամ գազ: Ասես մակերեսը բաղկացած է առաձգական թաղանթից, միատեսակ սթրեսի, որը միշտ հակված է պայմանագրով մակերեսային տարածքը: Այսպիսով, մենք գտնում ենք, որ մթնոլորտում խոնավության հեղուկի եւ խոնավության կաթիլների պղպեղները մոտավորապես գնդաձեւ են:
Անվճար մակերեւույթի ցանկացած երեւակայական գծի մակերեսային լարվածության ուժը համաչափ է գծի երկարության եւ դրա ուղղությամբ ուղղված ուղղությամբ գործողություններով: Մեկ միավորի երկարության մակերեսային լարվածությունը արտահայտվում է MN / M- ով: Դրա մեծությունը բավականին փոքր է, սենյակային ջերմաստիճանում օդի հետ շփման մեջ գտնվող ջրի համար մոտավորապես 73 մ / մ: Մակերեսային տասնյակների մի փոքր անկում կաiջերմաստիճանի բարձրացման միջոցով:
Հիդրավլիկներում դիմումների մեծ մասում մակերեսային լարվածությունը քիչ նշանակություն ունի, քանի որ հարակից ուժերը, ընդհանուր առմամբ, աննշան են հիդրոստատիկ եւ դինամիկ ուժերի համեմատ: Մակերեւութային լարվածությունը միայն կարեւոր է, երբ կա անվճար մակերես, իսկ սահմանային չափերը փոքր են: Այսպիսով, հիդրավլիկ մոդելների դեպքում մակերեսային լարվածության էֆեկտները, որոնք նախատիպում հետեւանք չունեն, կարող են ազդել մոդելի հոսքի պահվածքի վրա, եւ արդյունքների մեկնաբանության մեջ պետք է հաշվի առնել սիմուլյացիայի այս սխալի այս աղբյուրը:
Մակերեսային լարվածության հետեւանքները շատ ցայտուն են մթնոլորտի համար բացված փոքր ծակոտու խողովակների դեպքում: Դրանք կարող են տեւել մանոմետր խողովակների ձեւը լաբորատորիայում կամ հողի մեջ բաց ծակոտիները: Օրինակ, երբ փոքր ապակե խողովակը ջրի մեջ ընկղմվում է, կգտնվի, որ ջուրը բարձրանում է խողովակի մեջ, ինչպես ցույց է տրված Նկար 3-ում:
Խողովակի ջրի մակերեսը կամ Meniscus- ը, ինչպես կոչվում է, փորված է դեպի վեր: Երեւույթը հայտնի է որպես մազանոթություն, եւ ջրի եւ ապակու միջեւ շոշափելի շփումը ցույց է տալիս, որ ջրի ներքին համախմբումը ջրի եւ ապակու միջեւ ընկույզն է: Ազատ մակերեւույթին հարող խողովակի մեջ ջրի ճնշումը ավելի քիչ է, քան մթնոլորտը:

Նկար 3: Capillarity
Մերկուրին վարվում են բավականին այլ կերպ, ինչպես նշված է Նկար 3-ում (բ): Ազատ մակերեւույթի հարակից ճնշումը ավելի մեծ է, քան մթնոլորտը:
Մանրաբեռնվածության եւ ջրաչափի ակնոցների վրա մազանոթային ազդեցությունը կարող է խուսափել խողովակներ, որոնք 10 մմ տրամագծից պակաս չեն:

Centrifugal ծովային ջրային նշանակման պոմպ
Մոդել No, ASN ASNV
ASN- ի եւ ASNV- ի մոդելային պոմպերը միանգամյա կրկնակի ներծծման պառակտման պոմպեր են եւ օգտագործվում են ջրային աշխատանքների, օդորակման շրջանառության, շենքի, ոռոգման, ջրահեռացման պոմպի կայան, էլեկտրակայան, շինանյութ, շենք, շենք եւ այլն:
Գոլորշիների ճնշում
Հեղուկ մոլեկուլներ, որոնք ունեն բավարար կինետիկ էներգիա, կանխատեսվում են հեղուկի հիմնական մարմնից `իր ազատ մակերեւույթում եւ անցնում գոլորշի: Այս գոլորշու կողմից գործադրվող ճնշումը հայտնի է որպես գոլորշիների ճնշում, P ,. Temperature երմաստիճանի բարձրացումը կապված է ավելի մեծ մոլեկուլային գրգռման հետ եւ, հետեւաբար, գոլորշիների ճնշման բարձրացում: Երբ գոլորշիների ճնշումը հավասար է դրա վերեւում գտնվող գազի ճնշմանը, հեղուկը եռում է: Ջրի գոլորշիների ճնշումը 15 ° C ջերմաստիճանում կազմում է 1,72 KPA (1,72 KN / M)2).
Մթնոլորտային ճնշում
Երկրի մակերեւույթի մթնոլորտի ճնշումը չափվում է բարոմետրով: Ծովի մակարդակում մթնոլորտային ճնշումը միջինը կազմում է 101 KPA եւ ստանդարտացվում է այս արժեքով: Բարձրությամբ մթնոլորտային ճնշման անկում կա. Որովհետեւ ներգրավվածության համար 1 500 մետրը կրճատվում է մինչեւ 88 կմ: Co րի սյունակի համարժեքը ծովի մակարդակով ունի 10,3 մ բարձրություն, եւ հաճախ անվանում են ջրի բարոմետր: Բարձրությունը հիպոթետիկ է, քանի որ ջրի գոլորշի ճնշումը կխոչընդոտի ամբողջական վակուումին: Մերկուրին շատ բարձր բարոմետրիկ հեղուկ է, քանի որ այն ունի աննշան գոլորշիների ճնշում: Նաեւ նրա բարձր խտությունը հանգեցնում է ողջամիտ բարձրության սյունակում `0,75 մ ծովի մակարդակով:
Ինչպես հիդրավլիկներում բախումների մեծ մասը վեր է մթնոլորտային ճնշումներից եւ չափվում են այն գործիքներով, որոնք համեմատաբար արձանագրվում են, հարմար է մթնոլորտային ճնշումը համարել որպես տվյալների, այսինքն `զրո: Այնուհետեւ ճնշումները կոչվում են որպես մթնոլորտային եւ վակուումային ճնշումներից վերեւում, երբ դրա տակ: Եթե իրական զրոյական ճնշումը վերցվի որպես տվյալների քանակ, ասվում է, որ ճնշումները բացարձակ են: Գլուխ 5-ում, որտեղ քննարկվում է NPSH- ն, բոլոր թվերը արտահայտվում են ջրային բարոմետր բացարձակ պայմաններով, IESEA մակարդակ = 0 բարաչափ = 1 բար, 10,3 մ:
Փոստի ժամը: Mar-20-2024