海洋中某一點單位面積之上鉛直水柱的重力。符號以p表示。單位為帕。其值等于海水鉛直厚度(h)與海水密度(ρ)、重力加速度(g)的乘積,即p=ρgh。
給水管道水壓強度實驗的質量要求是: GB50242-2002的4.2.1規(guī)定:“室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計沒有注明時,各種材質的給水管道系統(tǒng)試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得...
給水管道水壓強度實驗的質量要求是:GB50242-2002的4.2.1規(guī)定:“室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計沒有注明時,各種材質的給水管道系統(tǒng)試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于...
管道壓力試驗一般是包含在了管道內的。如果你的地區(qū)要求單獨計取可以查看一下定額的要求。如果你的清單的單位是m,那么工程量是按管道長度的。
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給水管道水壓強度 試驗記錄表 編號: 工程名稱 三利莫利斯酒店 725 樣板間 裝飾工程 施工單位 試驗部位 725樣板間給水管 試驗時間 試驗要求 緩緩升壓至 1.3MPa穩(wěn)壓 10分鐘 ,降至工作壓力 0.4MPa并保持 24小時 ,外觀檢查 不滲不漏 試驗記錄 2010年 8月 20日 8時 15分至 2007年 9月 21日 8時 15分,檢驗合格并符合設 計要求。 試驗結論 施工單位 試驗員 施工單位 質量負責人 建設單位 驗收人 建設單位 驗收人
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國家海水及苦堿水利用產品質量監(jiān)督檢驗中心按ISO/IEC17025:2005年建立和運行實驗室質量管理體系,技術力量雄厚,試驗設施先進,檢測設備齊全。擁有一批從事檢測檢驗、科研開發(fā)的專業(yè)技術人員。
液體容器底、內壁、內部的壓強稱為液體壓強,簡稱液壓。
1.液體壓強產生的原因是由于液體受重力的作用。若液體在失重的情況下,將無壓強可言。
2.由于液體具有流動性,它所產生的壓強具有如下幾個特點
(1)液體除了對容器底部產生壓強外,還對“限制”它流動的側壁產生壓強。固體則只對其支承面產生壓強,方向總是與支承面垂直。
(2)在液體內部向各個方向都有壓強,在同一深度向各個方向的壓強都相等。
(3)計算液體壓強的公式是p=ρgh。可見,液體壓強的大小只取決于液體的種類(即密度ρ)和深度h,而和液體的質量、體積沒有直接的關系。
(4)密閉容器內的液體能把它受到的壓強按原來的大小向各個方向傳遞。
3.容器底部受到液體的壓力跟液體的重力不一定相等。容器底部受到液體的壓力F=pS=ρghS,“ρgSh”是這一液柱的重力。因為液體有可能傾斜放置。所以,容器底部受到的壓力其大小可能等于,也可能大于或小于液體本身的重力。
液體壓強原理(帕斯卡定律)的產生帕斯卡發(fā)現了液體傳遞壓強的基本規(guī)律,這就是著名的帕斯卡定律.所有的液壓機械都是根據帕斯卡定律設計的,所以帕斯卡被稱為“液壓機之父”。
在幾百年前,帕斯卡注意到一些生活現象,如沒有灌水的水龍帶是扁的.水龍帶接到自來水龍頭上,灌進水,就變成圓柱形了.如果水龍帶上有幾個眼,就會有水從小眼里噴出來,噴射的方向是向四面八方的。水是往前流的,為什么能把水龍帶撐圓?
通過觀察,帕斯卡設計了“帕斯卡球”實驗,帕斯卡球是一個壁上有許多小孔的空心球,球上連接一個圓筒,筒里有可以移動的活塞.把水灌進球和筒里,向里壓活塞,水便從各個小孔里噴射出來了,成了一支“多孔水槍”。
帕斯卡球的實驗證明,液體能夠把它所受到的壓強向各個方向傳遞.通過觀察發(fā)現每個孔噴出去水的距離差不多,這說明,每個孔所受到的壓強都相同。
帕斯卡通過“帕斯卡球”實驗,得出著名的帕斯卡定律:加在密閉液體任一部分的壓強,必然按其原來的大小,由液體向各個方向傳遞。
我們知道,物體受到力的作用產生壓力,而只要某物體對另一物體表面有壓力,就存在壓強,同理,水由于受到重力作用對容器底部有壓力,因此水對容器底部存在壓強。液體具有流動性,對容器壁有壓力,因此液體對容器壁也存在壓強。
在初中階段,液體壓強原理可表述為:“液體內部向各個方向都有壓強,壓強隨液體深度的增加而增大,同種液體在同一深度的各處,各個方向的壓強大小相等;不同的液體,在同一深度產生的壓強大小與液體的密度有關,密度越大,液體的壓強越大?!?h3 class="title-text">壓強液體內部壓強
一、同種液體
1.向各個方向都有壓強
2.同一深度處,壓強一致
3.深度越深,壓強越大
二、不同液體
同一深度,密度越大,壓強越大
公式:p=ρgh 式中g=9.8N/kg 或g=10N/kg,h的單位是m,ρ的單位是kg/m3,壓強p的單位是Pa。
公式推導:
壓強公式均可由基礎公式:p=F/S推導
p=F/S=G/S=mg/S=ρVg/S=ρShg/S=ρhg=ρghF=ρ液gh,h指的是液面下某處到自由液面(與大氣接觸的液面)的豎直距離。
液體內部的壓強只與液體的深度和密度有關,與液體的質量、體積、重力、形狀、底面積等無關。
液體壓強的測量儀器叫“U形管壓強計”,利用液體壓強公式p=ρhg,h為兩液面的高度差,計算液面差產生的壓強就等于液體內部壓強。
公式:F1/S1=F2/S2
非直立柱體時液體對容器底部的壓強,可用p=ρgh計算,不能用p=F/S計算;非直立柱體時液體對容器底部的壓力,可用F=pS=ρghS計算。因為同學對這個問題疑問較多,對p=F/S和p=ρgh兩個公式簡單說明如下:由P=F/S是可以推導出液體壓強公式 p=ρgh,但這是在液體容器為規(guī)則均勻的柱體容器的前提下推導出來的,所以公式 p=F/S的使用條件僅適用于這種柱體容器(這一點與固體不同,固體間的壓強總是可以用p=F/S來計算)。但 p=ρgh這個公式根據液體本身的特性(易流性,連通器原理、帕斯卡定律等)可以推廣到任意形狀的容器,只要是連通的密度均勻的液體都可以用。其實液體內部壓強公式的推導完全可以不用公式p=F/S來推導,而是用更加普遍、更加一般的方法——質量力的勢函數的積分來推導,只是這已超出中學的教學大綱了。由于液體的易流性和不可拉性,靜止的液體內部沒有拉應力和切應力,只能有壓應力(即壓強),在靜止的液體內部任意取出微小一個六面體,這個六面體在六個面的壓力和本身的重力共同作用下處于平衡狀態(tài),設想這個六面體無限縮小時,其重力可以忽略不計,就得出作用在同一點上的各個方向的壓強相等,即壓強僅僅與位置坐標有關,而與方位無關。即 P=f(x,y,z)。再設想坐標x-O-y處在水平面上,z為豎直向下的坐標。液體的壓強是由液體的質量力引起的,當液體對地球來說是靜止時,就是由重力引起的,液體質量m=1的液體單位質量力在各坐標的分量為X=0、Y=0、Z=g,液體內部的壓強與質量力的微分關系為dp=ρ(XdxYdy Zdz)=ρ(0*dx 0*dy gdz)=ρgdz (從本方程看出在同一水平面上沒有壓強差,水平面是等壓面,即前后左右壓強都相等,壓強僅在重力方向上有變化)。從水面z=0到水深z=h積分上式得 p=ρgh。
同一深度,密度越大,壓強越大。
液體內部壓強:p=ρgh(式中ρ表示液體密度,g表示重力加速度,h表示液面下某處到自由液面(與大氣接觸的液面)的豎直距離)
如果題目中沒有明確提出g等于幾,應用g=9.8N/kg,再就是題后邊基本上都有括號,括號的內容就是g和ρ的值。
公式推導:壓強公式均可由基礎公式:p=F/S推導
p液=F/S=G/S=mg/S=ρ液Vg/S=ρ液Shg/S=ρ液hg=ρ液gh。
由于液體內部同一深度處向各個方向的壓強都相等,所以我們只要算出液體豎直向下的壓強,也就同時知道了在這一深度處液體向各個方向的壓強。這個公式定量地給出了液體內部壓強地規(guī)律。
深度是指液面下某處到自由液面(與大氣接觸的液面)的豎直距離,液體的壓強與深度和液體的密度有關,與液體的質量無關。
液體壓強產生原因:受重力、且有流動性。
影響液體壓強的因素:深度、液體的密度(與容器的形狀,液體的質量、體積無關)。
液體壓強的測量的儀器叫U形管壓強計,利用液體壓強公式p=ρgh,計算液面差產生的壓強就等于液體內部壓強。
相對壓強:以當時當地大氣壓強為基準點計算的壓強,又稱為計示壓強。
其中,相對壓強按絕對壓強與當時當地大氣壓強的相對大小,又可分為兩種:
(1) 表壓強:被測試流體的絕對壓強高于當時當地大氣壓強的部分,即
(2) 真空壓強:被測試流體的絕對壓強低于當時當地大氣壓強的部分,也稱真空值,即
真空壓強 = 當時當地大氣壓強-絕對壓強
進一步可求真空度,真空度是指真空值與當時當地大氣壓比值的百分數,即
真空度 = 真空值 / 當時當地大氣壓強2100433B
耐壓強度(crushing strength)耐火材料在一定溫度下,單位面積上所能承受的極限載荷。耐壓強度是衡量耐火材料質量的重要性能指標之一,間接地反應出制品的組織結構,如致密性、均勻性、燒結性等。通常分為常溫耐壓強度和高溫耐壓強度。常溫耐壓強度是指制品在室溫下測得的數值;將試樣加熱至某一指定溫度進行加壓試驗,所取得的結果稱為該溫度下高溫耐壓強度 。
制品耐壓強度的高低主要取決于自身的材質類別,但制造工藝水平對耐壓強度值有很大影響。