煙囪祥云彩繪刷色環宏順建設工程有限公司如果作用在靜止液體邊界上的壓強有所增減,則液體內部任意點任意方向上的壓強將發生同樣大小的增減。這就是靜水壓強傳遞的帕斯卡定律。作用在平面上靜水總壓力的大小P等于該平面的面積A與其形心處的壓強pc的乘積,即p=pcA=γhcA,hc為平面形心處于液面下的深度??倝毫Φ姆较虼怪庇谧饔妹妗?倝毫Φ淖饔命c即壓力中心的位置在平面圖形形心的下方,二者間的距離,可由計算確定。作用在曲面(如圖中柱狀曲面AB)上的靜水總壓力p可分別計算其鉛直分力pΖ和水平分力px,然后按力的合成法確定總壓力的大小和作用點。曲面上靜水總壓力的水平分量等于該曲面的鉛直投影平面(如A′B′,壓強分布圖為EA′B上的靜水總壓力,按平面靜水總壓力的計算方法確定其大小、方向和作用點。
靜水總壓力的鉛直分量等于“壓力體”體積內所含液體的重量。壓力體由如下諸面圍成:所論曲面;過曲面周界上一切點的鉛垂線所構成的曲面;與液面重合的水平面。若壓力體實際上充有液體,則該鉛直分力的方向向下。若壓力體(如圖中的ABDCA)并未充有液體,則該鉛直分力的方向向上。部分或全部浸沒于靜止液體中的物體,其表面所受到的靜水總壓力僅存在鉛直分力,叫做浮力。它的大小等于物體所排開液體的重量,這就是著名的阿基米德原理。在運動液體內部,由于粘滯性作用,任意界面上不僅有垂直于界面的壓力,還有沿著界面作用的切力。和靜止液體不同,在運動液體內部過同一點而方位不同的作用面上,壓強的大小彼此不等。可以證明,過同一點,沿任意三個彼此垂直的方向作用的壓強大小的平均值。
是與方向無關的常數。這常數就叫做該點的動水壓強。這樣定義的動水壓強也是空間點坐標的標量函數。在流線為平行直線的均勻流斷面上動水壓強分布規律與靜水壓強相同。在流線近似于平行線的漸變流斷面上,動水壓強分布近似于靜壓分布。在流線彎曲或不平行或既彎曲又不平行的急變流斷面上,由于離心慣性力的作用,動水壓強分布規律不同于靜水壓強。紊流中一點的動水壓強隨時間作不規則的變化,一般取一段時間內壓強的平均值即時均壓強,以及瞬時壓強與時均壓強之差即脈動壓強,作為研究對象(見層流和紊流)。動水總壓力計算漸變流斷面上動水總壓力的計算方法與靜水總壓力的相同。急變流斷面一般為曲面,其上的壓強分布不同于靜壓分布,作用于其上各點的壓力彼此不平行。
合力難以按一般方法求出。對于急變流斷面,一般可同時考慮壓力和切力求其總作用力。將斷面上各點的壓力和切力均沿取定的兩個互相垂直的方向(其中之一可為來流方向或水平方向)進行分解,然后按平行力系的合成法則分別求出沿這兩個方向的總作用力分量及各自的作用線。必要時再求這兩個分量的合力(即總作用力)和合力矩。度量壓強度量壓強有不同的參考基準。以真空為基準的稱壓強,以當地大氣壓強為基準的稱相對壓強。相對壓強為壓強與當地大氣壓強之差。當地大氣壓強隨著當地高度、溫度、濕度而變化。如果液流中某點處的壓強小于大氣壓強,則該處出現真空,以相對壓強表示,就得到負壓。負壓的值叫真空度。真空度為當地大氣壓強與壓強之差。
包括相對壓強與壓強的量測,前者更為常見。實驗室中、水利工程及各種工業部門中,壓強量測都很重要。測量壓強的儀器叫壓力計或壓力表,液柱式壓力計:測出液柱高度換算為測點壓強。有直接用液柱高度表示測點壓強的簡單測壓管。還有部分填充非揮發性液體(不同于待測液體)的U形管壓力計或壓差計,填充液體可為、油或水,視待測液體的種類和待測壓強(或壓差)的大小而定。彈性式壓力計:以彈性元件受壓變形的大小來量測液體壓強,有多種型號。電氣式壓力計:利用壓力傳感器感受液體壓強,將它轉換成電信號(如電壓、電流、電容、電感等),經放大顯示記錄后,再將這些電信號經過相應的換算而求出壓強。壓力傳感器的形式多種多樣,如電阻應變式、電容式、壓電式等。
壓強的電測法比其他方法有更多的*性:電信號可以傳送到很遠的距離,適于遙測、遙控;電測往往更為準確快捷;只有電測法可以測量脈動壓強,而另外兩種方法
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