絕熱指數(shù)(英語(yǔ):adiabatic index)是指等壓熱容(
絕熱指數(shù)也可表示為以下的形式
絕熱指數(shù)也是理想氣體在等熵過(guò)程(準(zhǔn)靜態(tài)、可逆的絕熱過(guò)程)下的多方指數(shù),即以下體積和壓強(qiáng)關(guān)系式中體積的次方:
理想氣體的熱容不隨溫度變化。焓及內(nèi)能分別為
理想氣體的定壓莫耳熱容及定容莫耳熱容及氣體常數(shù)(R)之間有以下的關(guān)系:
理想氣體的絕熱指數(shù)(
單原子氣體的自由度是3,因此絕熱指數(shù)為:
空氣主要由雙原子氣體組成,包括約78%的氮?dú)猓∟2)及約21%的氧氣(O2),室溫下的干燥空氣可視為理想氣體,因此其絕熱指數(shù)為:
以上數(shù)據(jù)和實(shí)際量測(cè)而得的數(shù)據(jù)1.403相當(dāng)接近。
在一些特定的工程應(yīng)用中(如計(jì)算氣體經(jīng)過(guò)導(dǎo)管或閥的流速),
上述的定義可由來(lái)推導(dǎo)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臓顟B(tài)方程式(例如Peng-Robinson狀態(tài)方程式),這些方程式所求得的值和實(shí)測(cè)值非常接近,因此定體積熱容或絕熱指數(shù)可直接用方程式計(jì)算,不需查表。也可以利用有限差分法來(lái)計(jì)算其數(shù)值。
要計(jì)算的。
設(shè)備絕熱,其封頭已考慮在內(nèi),封頭不需要計(jì)算工程量。
保溫用的硅酸鋁纖維板和巖棉板屬于氈類制品.
熱容
比熱容
音速
熱力學(xué)方程式
熱力學(xué)
容積熱容
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絕熱保溫保冷材料簡(jiǎn)介 絕熱保溫保冷材料簡(jiǎn)介 1、絕熱材料概述 根據(jù) GB/T 4272-2008 設(shè)備及管道絕熱技術(shù)通則,所謂絕熱,就是為減少設(shè)備、 管道及其附件向周圍環(huán)境散熱,在其外表面采取的增設(shè)絕熱層的措施。按流向可分 為保溫、保冷。 因此絕熱材料可分為保溫材料和保冷材料兩個(gè)大的方向。在新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)里,對(duì) 于保溫材料和保冷材料的性能都提出了更為嚴(yán)格的要求。 2、分類方法 絕熱材料種類繁多,一般可按材質(zhì)、使用溫度、形態(tài)和結(jié)構(gòu)來(lái)分類。 按材質(zhì)可分為有機(jī)絕熱材料、無(wú)機(jī)絕熱材料和金屬絕熱材料三類。 有機(jī)絕熱材料種類有稻草、稻殼、甘蔗纖維、軟木木棉、木屑、刨花、木纖維及 其制品等。此類材料容重小,來(lái)源廣,多數(shù)價(jià)格低廉,但吸濕性大,受潮后易腐爛, 高溫下易分解或燃燒。 無(wú)機(jī)絕熱材料:礦物類有礦棉、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石、硅藻土石膏、爐渣、玻 璃纖維、巖棉、加氣混凝土、泡沫混凝土、浮石混凝土等及其制品
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氣凝膠是具有奇異絕熱隔聲性能的材料。它問(wèn)世已有70多年(1931年發(fā)明)。它是用氣體取代凝膠中的液體組分后形成的輕質(zhì)二氧化硅非晶態(tài)材料。其形態(tài)為多孔三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),其中固體體積只占3%,其余的97%體積由極微細(xì)的納米級(jí)孔隙中的空氣構(gòu)成??諝獾囊苿?dòng)余地很小,因而抑制了對(duì)流和氣相傳熱。這些特性使氣凝膠成為世界上密度最低的固體和最有效的絕熱材料。
光電測(cè)距儀的檢測(cè):光電測(cè)距儀在使用前,應(yīng)依照儀器使用說(shuō)明書(shū)和有關(guān)規(guī)程的要求,進(jìn)行一般性能檢查、校正和儀器常數(shù)(包括加常數(shù)和乘常數(shù)兩項(xiàng))檢測(cè)。加常數(shù)是指所使用的儀器測(cè)得的距離與實(shí)際距離之間的常數(shù)差;乘常數(shù)是由于大氣折射率和測(cè)尺頻率的變化而引起測(cè)尺長(zhǎng)度的改變 。
采用六段解析法測(cè)定加常數(shù),用六段比較法測(cè)定加常數(shù)和乘常數(shù)。六段解析法是在平坦場(chǎng)地上,標(biāo)定1條直線,將其分成6段,設(shè)置7個(gè)觀測(cè)點(diǎn)。用光電測(cè)距儀按全組合觀測(cè)法測(cè)出21個(gè)組合距離,經(jīng)過(guò)測(cè)量平差,求得儀器的加常數(shù)。六段比較法是在野外標(biāo)設(shè)1條基線,劃分為6段,埋設(shè)7個(gè)測(cè)點(diǎn)。用因瓦基線尺丈量6個(gè)分段的長(zhǎng)度作為標(biāo)準(zhǔn)值,用光電測(cè)距儀按全組合測(cè)出21個(gè)距離,經(jīng)過(guò)氣象和傾斜改正后與標(biāo)準(zhǔn)值比較,按最小二乘準(zhǔn)則采用一元線性回歸的方法求解加常數(shù)和乘常數(shù)。
用六段比較法測(cè)出的21個(gè)距離,經(jīng)氣象、傾斜、加常數(shù)和乘常數(shù)的修正后,與已知的基線標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較,評(píng)定儀器的標(biāo)稱精度。
由于電子元器件的老化,光機(jī)結(jié)構(gòu)的位移等因素的影響,儀器常數(shù)可能發(fā)生變化,因此應(yīng)定期檢驗(yàn)測(cè)距儀的加常數(shù)和乘常數(shù)。
隨著微電子學(xué)的日益發(fā)展,光電測(cè)距儀的改進(jìn)型和新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。有的測(cè)距儀在鏡站增設(shè)了供定線放樣用的通訊器件,可將測(cè)站的必要信息傳輸給鏡站,從而提高了作業(yè)的工作效率。為適應(yīng)煤礦井下條件的要求,前蘇聯(lián)、德國(guó)、瑞士等國(guó)家先后研制成功防爆型光電測(cè)距儀。中國(guó)在20世紀(jì)80年代后期,也改制成功本安型防爆光電測(cè)距儀,并已在中國(guó)煤礦推廣使用 。
加常數(shù)K產(chǎn)生的原因是由于儀器的發(fā)射面和接收面與儀器中心不一致,反光棱鏡的等效反射面與反光棱鏡的中心不一致,使得測(cè)距儀測(cè)出的距離值與實(shí)際距離值不一致。因此,測(cè)距儀測(cè)出的距離還要加上一個(gè)加常數(shù)K進(jìn)行改正。
加常數(shù)K改正值從儀器的檢測(cè)結(jié)果得來(lái)。加常數(shù)K與實(shí)測(cè)距離大小無(wú)關(guān)。
理想氣體常數(shù)因?yàn)楦鞣N真實(shí)氣體在壓力趨近于零時(shí)都趨近于理想氣體,所以由實(shí)驗(yàn)測(cè)出,當(dāng)溫度為273.15K時(shí),每摩爾任一氣體的值都是22.414L,因此,在法定計(jì)量單位中R=8.314J·mol-1·K-1。
其它表達(dá)式:
R同時(shí)也出現(xiàn)在能斯特方程及洛倫茲-洛倫茨方程(Lorentz-Lorenz equation)中。