中文名 | 静压 | 外文名 | static pressure |
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单 位 | N/㎡。 | 定 义 | 指物体在静止或者匀速直线运 |
优 点 | 具有无噪音、无振动、无冲击力、 | 领 域 | 流体动力学 |
1 流体在静止时所产生的压力。
2 流体在流动时产生的垂直于流体运动方向的压力。
3流体中不受流速影响而测得的表压力值。
液压静压桩属于挤土桩。桩在压入过程中对周围土体进行排挤,使地基的侧向应力增加,从而导致土的密度的增加。它的挤土效应取决于桩截面的几何形状和压桩力。一般来说,采用静压桩工艺的地基土含水量较高,孔隙比较大,在桩受垂直静压过程中,桩尖直接使土产生冲剪破坏,伴随或先发生沿桩身土体的直接剪切破坏,从而也产生了超孔隙水压力,扰动了土体结构,使桩周约一倍桩径土体的抗剪强度降低,发生严重软化(粘性土)或稠化(粉土、砂土),出现土的重塑现象,从而可连续地将静压桩送入很深的地基土层中。
静力压桩施工法早在20世纪60年代在上海开始研究应用,到20世纪80年代,随着压桩机械的发展和环保意识的增强进一步得到推广,到到20世纪90年代,压桩机实现了系列化,既可施压预制方桩,也可施压预应力管桩,在全国许多城市得到了广泛应用。
静压在流体动力学中有如下几个用法:
在飞行器的设计和运行中,静压是飞机静压系统中的空气压力。
在流体动力学中,许多作者使用术语静态压力,而不仅仅是压力以避免产生模糊意义。 然而,通常,“静态”一词可以被丢弃,并且在该使用压力与流体中指定点处的静态压力相同。
一些作者在流体静力学中也使用静态术语。
飞行器的高度计由静压系统控制。飞行器的空速指示器由静压系统和皮托压力系统控制。
静压系统对飞机的外部是开放的,以感测飞机在飞行高度的大气压力。这个小开口称为静态端口。在飞行中,飞机外部不同位置的空气压力略有不同。飞机设计人员必须仔细选择静态端口的位置。在飞机的外部没有位置,在这种情况下,所有迎角的空气压力与飞机飞行高度的大气压力相同。压力差导致高度计上指示的高度误差小于空速指示器上的空速。指示高度和空速的这个误差称为位置误差。
当选择静态端口的位置时,飞行器设计师的目标是确保飞机静压系统的压力尽可能接近飞机在飞行高度的大气压力,在整个重量的运行范围内,空速。许多作者描述了作为自由流静压力的飞机飞行高度的大气压力。至少有一个作者采取不同的方法,以避免需要表达式的自由静止压力。格雷西写道:“静态压力是飞机飞行高度的大气压力”[5] [6]然后,格雷西指的是靠近飞机的任何点处的空气压力作为局部静压力。
N : Newton, 1N=0.101097Kgf
Pa : Pascal , Pa=N/m²
mmAq : Aq=Aqua(水柱)的简称;mmAq 又称mmH2O ; 1mmAq=1Kgm²
atm : 大气压 ;一大气压等于在0℃,干燥状态下760mmHg的压力,因水银重量是水的13.5947倍,所以一大气压又等于10332 mmH2O的压力。
bar : 1 bar=100000Pa=0.1MPa
Pa |
mmH2O |
inH2O |
mmHg |
Kgf/cm² |
Atm |
Bar |
1bf/in² |
1 |
0.10197 |
4.017mili |
7.5mili |
10.197u |
9.869u |
10u |
14.5mili |
9.30665 |
1 |
39.39mili |
73.553mili |
100u |
96.78u |
98.08u |
1.422mili |
249 |
25.4 |
1 |
1.8683 |
2.54mili |
2.46mili |
2.48mili |
36.1mili |
133.228 |
13.5947 |
0.535 |
1 |
1.359mili |
1.3158mili |
1.3332mili |
19.337mili |
98.0665k |
10k |
393.7 |
735.53 |
1 |
`0.9673 |
0.930665 |
14.2231 |
101.325k |
10.332k |
407.1 |
760 |
1.03323 |
1 |
1.01325 |
14.6960 |
100k |
10.197k |
401.8 |
750 |
1.01972 |
0.986923 |
1 |
14.5038 |
6.895k |
703.1 |
27.686 |
69.61 |
70.31mili |
63.05mili |
63.95mili |
1in=25.4mm ; 11b=445g ; k=1000; mili=0.001 ; u=0.00000
VAV系统中定静压与变静压控制分析——本文从设计的角度,对变风量系统中定静压与变静压模式的控制原理及方法进行了详细的分析与描述,并对两种模式的优点与缺点进行比较。提出了定静压控制的成功关键在于风 道静压值的合理选择,而变静压系统控制成功的关键在于...
静压箱 静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它 可使送风效果更加理想。 静压箱的作用: 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2 、可以降低噪音 ;3 、 风量均匀分配 ;4 、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。 而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合 性能。 风机盘管 风机盘管又称中央空调的末端设备 ,它主要由电机和冷疑管及接水盘构成 . 电机的作用 :将风从进水口吹到冷疑管 .风再从出水口出来就是冷风了 . 冷疑管的作用 :将中央空调主机上面的冷水在里面流通 . 接水盘的作用 :接从冷疑管旁边蒸发出来的水份 ,再经排水管流走 . 由可引入流动介质的排管和翅片组成网片,再让风机强制气流通过,达到升温或降温目的 一种设备。风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机
作用
1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;
2、可以降低噪音;
3、风量均匀分配;
4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能;
设置原则:
1、风管需要较大变径,但现场安装距离又无法满足变径所要求的长度时,可考虑制作静压箱;
2、风管与空调设备(PAU、AHU、FAN等)接口时,通常靠静压箱连接。
静压箱 plenum chamber2100433B
地静压比指测得的流体压力与同一深度的岩石静压力之比。由正常静水压力得出的比值接近0.47,而岩石静压力相当于1.00。
等静压技术冷等静压设备
冷等静压成塑有湿袋法和干袋法两种.相应地等静压机的结构也有所不同。
将粉末装入塑性袋,直接打入液体压力介质,和液体相接触.因此称湿袋法。这种方法可任意改变塑性包套的形状和尺寸.制品灵活性很大.适用于小规模生产。每次都要进行装袋、卸袋操作,生产效率不高,不能连续进行大规模生产。
橡皮袋首先放在缸内.工作时不取出,粉末装入另外的成型塑性袋后.放进加压橡皮袋内,与液体不相接触.因此称为干袋法。这种方法可连续操作,即把上盖打开.从料斗装料.然后盖好上盖加压成受.出料时.把上盖打开.通过底部的顶棒把压坯从上边顶出去。操作周期短,适用于成批生产.但产品规格受限制.因为加压塑性模不能经常更换。由于大量使用的主要是湿袋法.因此下面着重介绍湿袋冷等静压设备结构。
超高压容器是冷等静压技术的主要设备,是压制粉末或其他物品的工作室.必须要有足够的强度和可靠的密封性。容器缸体的结构.常采用螺纹式结构和框架式结构。 螺纹式结构:缸体是一个上边开口的坩埚状圆筒筒体,为了安全可靠.在外面常装加固钢箍(热套和钢筒).形成双层缸体结构。缸筒的上口用带螺纹的塞头连接和密封。这种结构制造起来较简单.但螺纹易损坏,安全可靠性较差.工作效率较低。为了操作方便.有的设计成开口螺纹结构,塞头装入后,旋转45',上端另有液压压紧装置。
框架式缸体结构:缸体为一个圆筒,用高强度钢制成.或用高强度钢丝带绕制,简体内的上、下塞是活动的,无螺纹连接。缸体的轴向力靠框架来承受。这佯,避免了螺纹结构的应力集中,工作起来安全可靠。对于缸体直径大、压力高的情况,更具有优越性,但投资较高。
向容器内注入高压液体.是通过高压泵以及相应的管道、阀门来实现的。高压泵有柱塞高压泵(一般由电机皮带轮带动曲轴推动柱塞做往复运动)、超高压倍增器(由大面积活塞缸推动小面积柱塞高压缸做往复式运动)等。
为了使等静压机高效率地工作,必须配备辅助设备。自动冷等静压机的辅助设备主要有开、闭缸盖移动框架.模具装卸.粉末充填振动,压坯脱模.压力侧量和操作系统等装置。