常见液体的介质密度

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第一章流体及物理性质概要

第一章流体及物理性质概要

重点掌握
§1-4 流体的粘性
一、粘性及其表现
流体流动时产生内摩擦力的性质称为流体的粘性。 流体内摩擦的概念最早由牛顿(1687)提出。由库仑 (1784)用实验得到证实。
库仑把一块薄圆板用细金属丝 平吊在液体中,将圆板绕中心转 过一角度后放开,靠金属丝的扭 转作用,圆板开始往返摆动,由 于液体的粘性作用,圆板摆动幅 度逐渐衰减,直至静止。库仑分 别测量了普通板、涂腊板和细沙 板,三种圆板的衰减时间。
空 气 二氧 化碳 一氧 化碳
1.205 1.84 1.16
1.80 1.48 1.82
287 188 297
1.16 1.33 0.668
1.76 2.00 1.34
297 260 520

0.166 0.0839
1.97 0.90
2077 4120
水蒸 汽
0.747
1.01
462

§1-3 流体压缩性和膨胀性
火箭在高空稀薄气体中飞行 激波 MEMS(微尺度流体机械系统) 不适用
§1-2 流体的密度和重度
一、流体的密度
流体重要属性,表征流体在空间某点质 量的密集程度
定义:单位体积流体所具有的质量
用符号ρ来表示。 均质流体: 非均质流体:
m V
单位:kg/m3
m dm lim V 0 V dV
粘性系数(粘度):表征流体粘性大小,通常用实验方法确定。
1.动力粘度μ:表征流体动力特性的粘度。
① 定义:由公式

T du A dy



du dy
② 物理意义:表示速度梯度为1时,单位面积上的摩擦力的大小。 ③ 国际单位: 牛顿•秒/米2 或 Pa• S

液压油密度

液压油密度

液压油液体传动,是用液体作为介质,利用液体的压力能和动能来传动能量。

通常将利用压力能的液压系统所使用的液压介质称为液压油(液);将利用液体动能的液力传动系统(变矩器)使用的介质成为液力传动油。

油的密度大致在0.7-0.9左右,1升大致0.7-0.9kg,约现在的1.4-1.8市斤。

各种油的密度如下:航空汽油 0.701 kg/l,1升相当于1.4市斤。

船用柴油 0.886kg/l,1升相当于1.8市斤。

车用汽油 0.725 kg/l,1升相当于1.45市斤。

减压渣油(大庆) 0.941 kg/l,1升相当于1.9市斤。

航空煤油 0.775 kg/l,1升相当于1.55市斤。

轻柴油 0.825 kg/l,1升相当于1.65市斤。

润滑油基础油150SN 0.8427kg/l,1升相当于1.7市斤。

轻石脑油(44-100。

c) 0.674 kg/l,1升相当于1.35市斤。

润滑油基础油500SN 0.8579 kg/l,1升相当于1.7市斤。

重石脑油(102-143。

c) 0.742 kg/l,1升相当于1.45市斤。

润滑油基础油150BS 0.879 kg/l,1升相当于1.7市斤。

不同的液压油,不同温度下的液压油密度是不同的,一般一升液压油20℃时的质量在1.05kg-1.10kg左右。

东莞市仲汇润滑油有限公司壳牌得力士液压油壳牌得力士优质液压油是由高粘度指数矿物基础油和一系列精选添加剂组成,这些精选添加剂包括抗磨损剂,抗腐蚀剂,抗氧化剂、抗泡沫和降凝剂。

推荐应用:壳牌得力士液压油可广泛应用于装备有高、低压液压系统并且在有温度变化的环境中工作的机械设备,例如:液压机、喷洒器、液压传动机械以及叉车等起重机械,尤其适用于装有精细过滤器的液压系统。

壳牌得力士液压油还可用来润滑不同种类其它工业机械设备,如轻负载的齿轮传动器、工具机械、纺织机械和真空泵等。

壳牌得力士液压油不适合某些工作于极高负荷条件下装有青铜与钢摩擦副的柱塞泵的润滑。

流体力学中的流体介质的分类

流体力学中的流体介质的分类

流体力学中的流体介质的分类在流体力学中,流体介质被广泛地研究和应用。

流体介质是指能够流动的物质,如液体和气体。

根据其性质和行为,流体介质可以被进一步分类。

本文将介绍流体力学中流体介质的分类。

一、按照物质的形态分类在流体力学中,流体介质可以根据物质的形态进行分类,包括液体和气体。

1. 液体介质:液体是一种具有固定体积但可变形的物质。

液体介质在受到外力作用时,会流动并填充容器的底部。

液体的颗粒间相互之间存在着相对较强的相互作用力,使得液体介质的分子排列相对紧密。

由于液体介质的分子之间相对较近且有较强的相互作用力,因此液体介质具有较大的密度和粘度。

在流体力学中,液体介质的运动通常遵循连续介质假设。

2. 气体介质:气体是一种具有无固定形状和体积的物质。

气体介质在受到外力作用时,会快速扩散并填充整个容器。

气体的颗粒间距较大,分子之间的相互作用力较弱,使得气体介质的分子排列相对稀疏。

由于气体介质的分子之间相对较远且相互作用力较弱,因此气体介质具有较小的密度和粘度。

在流体力学中,气体介质的运动通常需要考虑分子之间的碰撞和扩散等因素。

二、按照流体行为分类流体介质可以根据其流动行为的特点进行分类,包括牛顿流体和非牛顿流体。

1. 牛顿流体:牛顿流体又称为“牛顿黏性流体”,是指流动过程中具有恒定黏度的流体介质。

对于牛顿流体来说,流体的粘度不随着应力的改变而产生变化,即满足牛顿黏滞定律。

常见的牛顿流体包括水、空气等,其流动行为可以由简化的流体力学方程描述。

2. 非牛顿流体:非牛顿流体指的是其流动过程中黏度随着应力的改变而变化的流体介质。

对于非牛顿流体来说,流体的粘度取决于流动条件和应力水平。

非牛顿流体的流动行为十分复杂,常见的非牛顿流体包括血液、土壤等。

对于非牛顿流体的研究需要考虑更加复杂的流体力学模型。

三、按照流动性质分类流体介质还可以根据其流动性质进行分类,包括层流和湍流。

1. 层流:层流是指流体在管道或通道中按照整齐的、无交叉的层次流动的现象。

压力容器常用介质及其特性

压力容器常用介质及其特性

8)硫化氢(H2S)
硫化氢(H2S)是硫的 氢化物中最简单的一 种。常温时硫化氢是 一种无色有臭鸡蛋气 味的剧毒气体,应在 通风处进行使用必须 采取防护措施。
压力容器常用介质及其特性
9)氯化氢(HCl)
氯化氢分子是由一个氯原子和 一个氢原子组成的。分子式为 HCl。氯化氢是无色而有刺激 性气味的气体。氯化氢水溶液 为盐酸,纯盐酸为无色液体, 在空气中冒雾(由于盐酸有强 挥发性),有刺鼻酸味。粗盐 酸因含杂质氯化铁而带黄色。 它易溶于水,在0℃时,1体积 的水大约能溶解500体积的氯 化氢。氯化氢的水溶液呈酸性, 叫做氯化酸,习惯上叫盐酸。 主要用于制染料、香料、药物、 各种氯化物及腐蚀抑制剂。盐 酸为氯化氢的水溶液,是无色 或微黄色的液体。
压力容器常用介质及其特性
7)氮的氧化物
n 氮氧化物(NOX)种类很多,包括一氧化二 氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮 (NO2)、三氧化二氮(N2O3)、四氧化二氮 (N2O4)和五氧化二氮(N2O5)等多种化合 物, 但主要是NO和NO2,它们是常见的 大气污染物。
压力容器常用介质及其特性
n
在常温下,氯气是一种黄绿色、刺激性气味、有毒的气体。压力为
1.01×10Pa时,氯单质的沸点为-34.4℃,熔点为-101.5℃。氯气可溶于
水和碱性溶液,易溶于二硫化碳和四氯化碳等有机溶剂,饱和时1体积水溶解
2体积氯气。
n
密度3.214克/升。熔点-100.98℃,沸点为零下34.6摄氏度。化合价-
n 一、气体的分类 n 按燃烧性分:易燃、助燃、不可燃 n 按毒性分:剧毒、有毒、无毒 n 按临界温度:临界温度小于-10℃的为永久气体;
临界温度大于或等于-10℃,且小于或等于70℃ 的为高压液化气体;临界温度大于70℃的为低压 液化气体。 n 补充:高清版-TSG R0004-2009 《固定式压力 容器安全技术监察规程》中介质的分类(附件A1、 46页)

水力学复习

水力学复习

连续介质模型:认为液体充满一个体积时是不留任何间隙的,其中没有真空,也没有分子间隙,认为流体是连续介质密度:ρ=m / v (kg/m3g/cm3)水:1.0*103 kg/m3 水银:13.6*103 kg/m3重度γ(伽玛)=w/v w=mg γ(伽玛)= ρg牛顿内摩擦定律:作层流运动的液体,相互邻近层间单位面积上所作用的内摩擦力(或粘滞力),与流速梯度成正比,同时与液体的性质无关。

根据牛顿内摩擦定律:T=μA (du/dy)μ为比例系数,称为粘度,单位N·s/m2即Pa·s T为液体的内摩擦力应力:单位面积上受到的力设τ(套)为单位面积上的内摩擦力,即粘性切应力则τ(套)=T/A=μ(du/dy)温度、压强对粘性的影响:温度↑液体↓气体↑压强对粘度影响很小可以忽略牛顿流体:凡是符合牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体,如水,空气、酒精和汽油理想液体:是指不考虑粘性的液体作用在液体上的力质量力(体积力):G=ma;mg;mw2r——与质量成正比表面力(面积力):切向力;压力;表面张力——与作用面积成反比静水压强有两个重要特性:静水压强的方向垂直指向作用面;同一点不同方向上的静水压强大小相等设液面压强为p0,均质液体重度为γ,该点在液面以下的深度为hP=p0+γh γ=ρg静水压强方程式的意义:几何意义与水力学意义静止液体内任何一点的测压管水头等于常数,即z+p/ϒ=Cz——位置高度(位置水头)p/ϒ——测压管高度(压强水头)z+p/ϒ——测压管液面相对于基准面的高度。

(测压管水头)物理意义压强的两种计算基准:1. 以毫无一点气体存在的绝对真空为零点起算的压强,称为绝对压强,以p’表示2. 以同高程大气压强p a为零点起算的压强,称为相对压强,以p表示绝对压强和相对压强是按两种不同起算点计算的压强,它们之间相差一个大气压p a 即p= p’-p a绝对压强只能是正值,而相对压强则可正可负真空:当取相对压强为负值时,其绝对值表示的压强为真空度压强的三种量度单位:1.从压强的基本定义出发,国际单位N/m2 1Pa=1N/m2工程单位是kgf/cm2 kgf/m22.用大气压的倍数来表示,1.01*105Pa=1个标准大气压(atm)=10.33mH2O=760mmHg如未说明,大气压强均指工程大气压1at=1kgf/cm2=98 kgf/m2=0.98*105Pa=10mH2O3.用液柱高度来表示h=p/γ1工程大气压=98kPa测量压强的仪器:1.测压管:测压管是一根玻璃直管或U形管,一端连接在需要测定的容器孔扣上,另一端开口,直接和大气相通2.压差计:压差计是测定两点间的压强差或测压管水头差的仪器,常用U形管制成作用在平面壁上的静水总压力1. 静水总压力大小水平:P=p c A =γh c A 垂直:P=γV体p c为受压面形心的相对压强;h c为受压面形心在水平面下的深度总压力:P=(P水2+P垂直2)1/2方向:垂直指向作用面tanα= P垂直/ P水2.3. 作用点4. 压力体的绘制求压力中心y D=y C+J C/y C A常见平面图形 A y C J C1.矩形bh 1/2 h 1/12 bh32.圆形πr21/4πr4例题:一弧形闸门如图2—22所示。

水材质参数

水材质参数

水材质参数
水的材质参数指的是水的物理性质和化学性质,包括以下几个方面:
1. 密度:水的密度约为1 g/cm3,在常温下略有浮力,所以冰
能够浮在水表面。

2. 沸点和凝固点:水的沸点为100℃,凝固点为0℃。

在高海
拔地区,水的沸点和凝固点会有所降低。

3. 熔化热和蒸发热:水的熔化热(或称为凝固热)为334焦耳/克,蒸发热为2268焦耳/克。

这意味着水在从固态转化为液
态或气态时会吸收大量热量,因此具有良好的冷却效果。

4. 比热容:水的比热容为4.18焦耳/克·摄氏度,这意味着水具
有较高的热容量,能够吸收或释放大量热量而温度变化较小。

5. 溶解性:水是一种良好的溶剂,能够溶解许多物质,特别是极性分子。

这是由于水分子的极性特征,使得水分子能够与其他极性分子或离子发生相互作用。

6. pH值:水的pH值为7,属于中性溶液。

pH值小于7的水
被视为酸性溶液,pH值大于7的水被视为碱性溶液。

7. 导电性:纯净的水是几乎不导电的,但含有杂质或溶解物质的水能够导电。

这是因为溶解的离子能够在水中移动形成电流。

8. 水分子结构:水分子由一个氧原子和两个氢原子组成,呈V 形分子结构。

由于氧原子比氢原子具有更强的电负性,所以氧原子带有部分负电荷,而氢原子带有部分正电荷。

这使得水分子具有极性,形成了氢键相互作用。

以上是水的一些常见材质参数,不同的参数决定了水的性质与用途。

常用液体密度表

常用液体密度表

常用液体密度表密度常用液体密度表(单位:103千克/立方米,未注明者为常温下)名称密度名称密度汽油氨水 0. 70 0. 93乙醚海水 0. 71 1. 03石油牛奶 0. 76 1. 03酒精醋酸 0. 79 1. 049木精(0?) 人血 0. 80 1. 054煤油盐酸(40,) 0. 80 1. 20松节油无水甘油(0?) 0. 855 1. 26苯二硫化碳(0?) 0. 88 1. 29 物油(润滑油) 0. 9,0. 93 蜂蜜 1. 40植物油 0. 9,0. 93 硝酸(91,) 1. 50橄榄油硫酸(87,) 0. 92 1. 80鱼肝油溴(0?) 0. 945 3. 12蓖麻油水银 0. 97 13. 6 水(0?) 水(20?) 0. 999867 0. 998229 水(2?) 水(40?) 0. 999968 0. 992244 水(4?) 水(60?) 1. 000000 0. 983237 水(18?) 水(100?) 0. 998621 0. 958375流体具有质量,单位体积内流体的质量称为密度,以表示(在流体内任意点取荣一微小体积 V,该体积内包含的流体质量为 m,则其乎均密度为 , m / V(其任意点的密度,可通过取极限得到:(1,11)密度的倒数称为比容,用符号v表式,是单位流体的质量所占的体积(当被测流体是液体,假如它的组分明确,并且是常用介质的话,其密度可从有关手册中查取(如果要用测量的方法求密度,应求出不同温度下的各密度值,若温度变化在?20?范围内,密度与温度之间基本上呈线性关系,因此可通过测量两个不同温度下的密度值,作出密度与温度的线性关系,然后求得该范围内任意温度点上的介质密度值(对于气体,若不计气体分子之间的相互作用力和分子本身尺寸,即认为是理想气体,则它的密度、温度T、压力P之间用状态方程表示其关系:, (1,12)式中,R为气体常数,单位为J,kg(mol(K(由于被测气体大部分为混合气体,所以这些气体的密度需通过分析气体成分比例后求得(各种气体成分的密度一般可通过手册查取(若己知其各种成分的容积比,则混合气体的密度 n可由下式计算:(1,13)式中ni――第i种气体成分在标准状态下的密度;Xi――是第i种气体成份的容积比(如果得到了标准状态下的密度 n,则在其它状态,即绝对温度T、绝对压力P状态下的介质密度可由下式得到:(1,14)式中 Tn(Pn——标准状态下的绝对温度(273(15K)对绝对压力(101 325(024Pa);Kn,K――标淮状态下和一般状态下的压缩系数,在压力较低、理想气体假定成立的范围内,压缩系数为1。

管道内流速常用值

管道内流速常用值

管道内流速常用值/(m/s)管道内流速常用值/(m/s)流体种类应用场合管道种类平均流速备注水一般给水主压力管道2~3低压管道0.5~1泵进口0.5~2.0泵出口1.0~3.0工业用水离心泵压力管3~4离心泵吸水管DN2501~2DN2501.5~2.5往复泵压力管1.5~2往复泵吸水管1给水管道流速选择原则一、液体工艺介质类别最大允许压降流速0~60m3/h1.381.8~2.460~160m3/h0.922.4~3.0>160m3/h0.463.0~4.6(4)容器、塔器底部排出管线0.141.2~1.8(5)再沸器入口0.030.3~1.2(6)冷凝器出口0.110.9~1.8(7)冷却管线0.090.6~1.2(8)塔器供液管线0.141.2~1.8二、气体工艺介质类别最大允许压降流速kg/cm2/100mm/s(1)一般压力等级>35.0kg/cm2G0.467.0~20.014.0~35.0kg/cm2G0.357.0~20.010.5~14.0kg/cm2G0.147.0~20.03.5~10.5kg/cm2G0.0710.0~30.00.0~3.5kg/cm2G0.0310.0~30.0真空0.0210.0~30.0换气用风道横置4.0~7.0竖置2.0~5.0(3)泵排出口0.401.0~3.0离心泵2.0~3.0往复泵1.0~2.0(4)锅炉给水0.401.5~3.0(5)冷却水0.401.0~2.5四、蒸汽类别最大允许压降流速kg/cm2/100mm/s(1)一般(2)压力等级(3)0.0~3.5kg/cm2G0.0610.0~35.0(4)3.5~10.5kg/cm2G0.1210.0~35.0(5)10.5~21.0kg/cm2G0.2310.0~35.0(6)>21.0kg/cm2G0.3510.0~35.0(7)(2)过热蒸汽(8)口径(mm)(9)>2000.3540.0~60.0(10)100~2000.3530.0~50.0(11)<1000.3530.0~40.0(12)(3)饱和蒸汽(13)口径(mm)(14)>2000.2030.0~40.0(15)100~2000.2025.0~35.0饱和水蒸气(表压0.8MPA以下)????40-60?往复泵吸入管(水类液体)????0.7-1饱和水蒸气(表压3MPA以上)????80往复泵排出管(水类液体)????1-2蛇管入口饱和水蒸气????30-40??离心泵吸入管(水类液体)????1.5-2化工设备的排气管????20-25?离心泵排出管(水类液体)????2.5-3 一般气(体常压)????10-20??真空管道????<10表二某些流体在管道中的常用流速范围。

第二章 液压流体力学基础

第二章 液压流体力学基础
必须指出,当液流通过控制阀口时,要确定 其收缩断面的位置,测定收缩断面的压力pc是十 分困难的,也无此必要。一般总是用阀的进、出 油口两端的压力差Δp=p1-p2来代替,故公式可写 为: Q=Cq.A(2/ρ.Δp)1/2 一般在计算时取Cq=0.6~0.8,Cq称为流量系 数,A为孔口截面积。
项目三 液体流经小孔的流量计算
模块二
液压传动基础知识
本模块的任务: 一、液压油的选用原则。
二、液压油的分类、性质和牌号意义。 三、流体静力学基本方程和连续性方程。 四、伯努利方程。
五、流体动量方程。
2
项目一 液压油的选用
视频:工作介质——液压油
2.1.1.1 密度的定义: 单位体积V的液体的质量m称为液体的密度ρ。
ρ = m/V
项目三 平行平板的间隙流动
液压油在压力差Δp作用下自左向右流动。此平 面隙缝可以看作是同心圆环形间隙的展开,故可用 平面隙缝的宽度b代替同心圆环形间隙流量公式中 的d,即得平行平面隙缝的流量公式: q=(bh3/12μl)·Δp
项目三 液体流经环形缝隙的流量 液压缸缸筒与活塞 环形缝隙 <
阀芯与阀孔
24
项目三 液体动力学基础
3)流通截面 视频:压力和流量 4)流量 5)平均流速 视频:流动状态 6)层流:液体的流动是分层的,层与层之间互不 干扰。 7)紊流:液体流动不分层,做混杂紊乱流动。

25
项目三 液体动力学基础
8)雷诺数
层流时,液体流速较低,紊流时,液 体流速较高,两种流动状态的物理现象可以通过雷 诺实验来观察。 液流紊流转变为层流时的雷诺数称为临界雷诺 数,记为Rec。 雷诺数的物理意义:影响液体流动的力主要惯 性力和黏性力,雷诺数就是惯性力对粘性力的无因 次比值。

(整理)流量测量中常用的流体参数

(整理)流量测量中常用的流体参数

流量测量中常用的流体参数对工业管道流体流动规律的研究、流量测量计算以及仪表选型时,都要遇到一系列反映流体属性和流动状态的物理参数.这些参数,常用的有流体的密度、粘度、绝热指数(等熵指数)、体积压缩系数以及雷诺数、流速比(马赫数)等;这些物理参数都与温度.压力密切相关。

流量测量的一次元件的设计以及二次仪表的校验,都是在一定的压力和温度条件下进行的。

若实际工况超过设计规定的范围,即需作相应的修正。

一、流体的密度流体的密度( )是流体的重要参数之一,它表示单位体积内流体的质量。

在一般工业生产中,流体通常可视为均匀流体,流体的密度可由其质量和体积之商求出:=(1-2)式中 m——流体的质量,kg;V——质量为m的流体所占的体积,m3密度的单位换算见表1—3。

各种流体的密度都随温度、压力改变而变化.在低压及常温下,压力变化对液体密度的影响很小,所以工程计算上往往可将液体视为不可压缩流体,即可不考虑压力变化的影响.但这只是一种近似计算。

而气体,温度、压力变化对其密度的影响较大,所以表示气体密度时,必须严格说明其所处的压力、温度状况.工业测量中,有时还用“比容”这一参数。

比容数是密度数的倒数,单位为m3/kg。

二、流体的粘度流体的粘度是表示流体内摩擦力的一个参数。

各种流体的粘度不同,表示流动时的阻力各异。

粘度也是温度、压力的函数.一般说来,温度上升,液体的粘度就下降,气体的粘度则上升.在工程计算上液体的粘度,只需考虑温度对它的影响,仅在压力很高的情况下才需考虑压力的影响。

水蒸气及气体的粘度与压力、温度的关系十分密切.表征流体的粘度,通常采用动力粘度( )和运动粘度(v),有时也采用恩氏粘度(°E).流体动力粘度的意义是,当该流体的速度梯度等于l时,接触液层间单位面积上的内摩擦力.流体的动力粘度也可理解为两个相距1m、面积各为1m2的流体层以相对速度1m/s移动时相互间的作用力,即=(1-3)式中――单位面积上的内摩擦力,Pa;v——流体流动速度,m/s;h——两流体层之间的距离,m;——速度梯度,I / S;动力粘度的单位Pa·s是国际单位制(SI)的导出单位,是我国法定单位.它与过去习惯使用的其他单位的换算关系见表l—4.表中的单位达因·秒/厘米2(dyn·s/cm2)是厘米—克—秒单位制(c.G.s单位制)的导出单位,习惯上称泊(P)。

水的密度和浮力

水的密度和浮力

水的密度和浮力水是地球上最常见的物质之一,具有独特的性质。

其中,密度和浮力是水的两个重要属性。

密度是指物质的质量与其体积之比,而浮力则是物体在液体中受到的向上的推力。

本文将深入探讨水的密度和浮力的原理、应用以及相关实验。

一、水的密度密度是衡量物质"浓稠程度"的物理量,通常以"ρ"表示,单位是千克/立方米。

对于纯净的水而言,其密度约为1000千克/立方米,即1克/立方厘米。

密度的计算公式为:密度 = 质量 / 体积其中,质量是指物质的重量,体积则是物质所占据的空间大小。

在实际测量中,我们可以通过秤重和体积计算的方式来确定物质的密度。

除了基本的计算方法外,水的密度还受到一些因素的影响。

例如,温度是影响密度的主要因素之一。

一般来说,水的密度随着温度的升高而降低,这是因为水在升温过程中分子之间的运动加剧,间隙增大,导致密度减小。

二、浮力的原理当一个物体浸没在液体中时,液体对物体会产生一个向上的推力,这个推力称为浮力。

浮力的大小与物体所处液体的密度和物体所占据的体积有关。

根据阿基米德原理,物体在液体中所受到的浮力等于所排除液体的重量。

换句话说,浮力与被浸没物体的体积成正比。

这也解释了为什么一个密度较大的物体会下沉,而密度较小的物体则会浮起来。

三、浮力的应用浮力的应用广泛存在于我们的日常生活中。

以下是一些常见的例子:1. 船只的浮力:船只能够漂浮在水面上是因为船的密度小于水的密度,从而使得船所受到的浮力大于其自身的重力,使得船能够浮在水面上。

2. 潜水:在潜水过程中,潜水员会穿上气密的潜水衣以及潜水靴,并带上重物作为配重。

通过改变配重的重量,潜水员可以控制自身的浮力,从而在水中上浮或下沉。

3. 气球的浮力:气球由于内部充满气体,使得气球的密度小于周围空气的密度,从而产生较大的浮力,使气球能够飞起来。

四、水的密度和浮力的实验为了更好地理解水的密度和浮力,我们可以进行简单的实验来观察和验证相关原理。

常见介质的密度

常见介质的密度
煤气
0. 00060
一氧化碳
0. 00125

0. 00321

0. 00714
空气
0. 00129
氯化氢
0. 00164
甲烷
0. 00078
氧化氮
0. 00134
硫化氢
0. 00154
乙炔
0. 00117
乙烷
0. 00136
二氧化碳
0. 00198
液体的密度
(单位:103千克/米3,未注明者为常温下)

0. 001696
-181
1. 11
-223
1. 3

0. 00178
-185. 7
1. 402
-233
1. 65
臭氧(O3)
0. 00214
-183
1. 71

0. 00077
-34. 1
1. 557
-102
约1. 9
名称
0℃,标准大气压,密度
名称
0℃,标准大气压,密度
名称
0℃,标准大气压,密度
名称
密度
名称
密度
汽油
0. 70
氨水
0. 93
乙醚
0. 71
海水
1. 03
石油
0. 76
牛奶
1. 03
酒精
0. 79
醋酸
1. 049
木精(0℃)
0. 80
人血
1. 054
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ煤油
0. 80
盐酸(40%)
1. 20
松节油
0. 855
无水甘油(0℃)
1. 26

水力学-液体的主要物理力学性质

水力学-液体的主要物理力学性质

du F L T 2 dy L L

FT M 2 3 L L
1
1
FT 2 L
均质不可压缩液体
面而起作用的力, 称为表面力,其 质量力=体积力
的质量而起作用的 力,称为质量力,
C 体质点并通过液体
作用于每个液 凡通过接触
其大小与质量成比 表面力=面积力
大小与接触面的
面积有关。
例。
单位质量力 ——单位质量液体所受的质量力

设均质液体的质量为m,所受到的总的质量力
为 F ,则单位质量力为:
理想液体所得出的液体运动的结论,应用到实际液
对不可压缩、不能膨胀、没有粘滞
体时,必须对没有考虑粘滞性而引起的偏差进行修 性、没有表面张力的连续介质。
正。
1.4 水力学的研究方法
理论分析法
水力学的 研究方法 科学试验法
原型观测 模型试验
系统试验 量纲分析
水静力学
0.00960
0.00917 0.00876 0.00839 0.00803 0.00724
55
60 70 80 90 100
0.00504
0.00465 0.00400 0.00347 0.00305 0.00270
16
0.01112
40
0.00657
流体分类
牛顿流体
非牛顿流体
塑性流体
拟塑性流体
惯性质量
V 0
lim
m V
引力质量 g lim g
G V

V 0
G V
G m g g V V

常用液体、固体比重表

常用液体、固体比重表
g/m )
空气 氨 苯 丁烷 二氧化碳 一氧化碳 氯 乙烷 乙烯 氟利昂-12 氢 硫化氢 甲烷 氮 汽 丙烷 二氧化硫 水蒸汽 相对空的比重 15.8 至 21℃ 1.00 0.60 2.00 1.50 0.97 2.50 1.10 0.97 0.07 1.20 0.55 0.97 1.10 1.50 2.30 比热 15.8℃时 KJ/Kg℃ 1.00 2.26 1.36 1.91 0.88 1.07 0.50 2.09 1.88 0.67 14.32 1.05 2.51 1.06 0.94 1.93 0.68 1.90
1.03 8.90 1.05 1.37 1.05 0.81 0.86 0.88 0.90 0.93 0.95 0.85
0.73 2.25 0.072 1.09 1.26 1.15 1.05 0.90 0.92 11.34 0.86-1.02 0.93 0.208
0.80 3.94 1.38 3.27 3.52 1.00-1.38 0.46 0.50 3.10 2.76 1.26 0.85 1.13 1.47 2.18 3.52 0.54 1.76 0.88 1.76 3.06-3.94 4.19 3.77 3.77 1.36 0.40
常用液体、固体比重-比热表
表 CG-33. 常用液体、固体比重-比热表
相态 乙酸 100% 乙酸 10% 丙酮 100% 醇含乙醇 95% 醇含乙醇 90% 铝 氨 100% 氨 26% Aroclor 石棉板 沥青 固体沥青 苯 砖墙 盐水-氯化钙 25% 盐水-氯化钠 25% 干粘土 煤 煤焦油 固体焦 铜 软木 棉 棉籽油 导热姆 A 导热姆 C 乙二酸 脂肪酸-软脂 脂肪酸-硬脂 鲜鱼 鲜水果 汽油 耐热玻璃 玻璃绵 胶,2 份水 1 份干胶 甘油 100%(丙三醇) 蜂蜜 盐酸 31.55%(氯化) 盐酸 10%(氯化) 冰 冰淇淋 猪油 铅 皮革 亚麻油 氧化镁 85% 枫树浆 鲜猪肉 牛奶 镍 硝酸 95% 硝酸 60% 硝酸 10% 1#燃油(煤油) 2#燃油 3#燃油 4#燃油 5#燃油 6#燃油 API 中部原油 液 液 液 液 液 固 液 液 液 固 液 固 液 固 液 液 固 固 固 固 固 固 固 液 液 液 液 液 液 固 固 液 固 固 液 液 液 液 液 固 固 固 固 固 液 液 液 固 液 固 液 液 液 液 液 液 液 液 液 液 比重 15.6 至 21℃ 1.05 1.01 0.78 0.81 0.82 2.64 0.61 0.90 1.44 0.88 1.00 1.1-1.5 0.84 1.6-2.0 1.23 1.19 1.9-2.4 1.2-1.8 1.20 1.0-1.4 8.82 0.25 1.50 0.95 0.99 1.10 1.11 0.85 0.84 比热 15.6℃时 kJ/Kg℃ 2.01 4.02 2.15 2.51 2.72 0.96 4.61 4.19 1.17 0.80 1.76 0.92-1.67 1.72 0.92 2.89 3.29 0.94 1.09-1.55(4℃) 1.47 1.11 0.42 2.01 1.34 1.97 2.64 1.747-2.72 2.43 2.73 2.30 3.14-3.43 3.35-3.68 2.22 0.84 0.66 3.73 2.43 1.42 2.51 3.14 2.09 2.93 2.68 0.13 1.51 1.84 1.13 2.01 3.27 3.77-3.89 0.46 2.09 2.68 3.77 1.97 1.84 1.8 1.76 1.72 1.67 1.84

介质比重与密度的关系

介质比重与密度的关系

介质比重与密度的关系1.引言1.1 概述介质比重与密度是物质的两个重要性质,它们分别描述了物质的沉浮能力和质量分布情况。

介质比重是指物质相对于水的密度比值,而密度则是物质在单位体积内所包含的质量。

在自然界中,物质的介质比重和密度是常常用来研究和描述物质的物理性质、化学性质以及在不同环境条件下的行为和变化。

通过研究介质比重与密度的关系,我们能够更好地理解物质的组成和结构,从而揭示出物质的特点与规律。

物质的介质比重与密度之间存在一定的关系。

一般来说,当物质的介质比重大于1时,说明物质的密度大于水,物质会下沉于水中;相反,当物质的介质比重小于1时,说明物质的密度小于水,物质会浮在水上。

而当物质的介质比重等于1时,物质的密度与水相等,物质将悬浮在水中。

除了揭示物质的组成和结构外,介质比重与密度的关系还具有一定的应用和意义。

例如,在工程建设中,了解材料的介质比重和密度可以帮助我们选择合适的建筑材料,确保建筑结构的稳定性和安全性。

在环境科学领域,研究物质的介质比重和密度可以帮助我们预测和评估水体中的污染物扩散和传输情况,为环境保护和污染治理工作提供依据。

综上所述,介质比重与密度是物质的两个重要性质,在物质的理解和研究中起着重要作用。

通过研究介质比重与密度的关系,我们可以更深入地了解物质的特性与变化规律,并将其应用于工程建设、环境科学等领域,为社会发展和环境保护做出贡献。

1.2 文章结构文章结构部分的内容应包括介绍本文的章节安排和内容概要,让读者对整篇文章有一个清晰的了解。

可以按照以下方式编写文章1.2 "文章结构"的内容:在本文中,将从如下几个方面展开讨论介质比重与密度的关系。

首先,我们将在引言部分对文章的目的和重要性进行概述。

接下来,在正文部分的第2.1节,将详细介绍介质比重的定义和计算方法,以帮助读者全面理解这一概念。

在紧接着的第2.2节,将对密度进行定义和计算方法进行探究,并与介质比重进行比较分析。

各种介质压力计算公式图片

各种介质压力计算公式图片

各种介质压力计算公式图片压力是描述物体受到的力的大小和方向的物理量,它在我们日常生活中起着非常重要的作用。

在工程设计、科学研究以及生产制造过程中,我们经常需要计算各种介质的压力,以便进行合理的设计和操作。

本文将以各种介质压力计算公式为标题,探讨介质压力的计算方法及其在实际应用中的意义。

一、气体的压力计算公式。

气体的压力可以用以下公式进行计算:P = F / A。

其中,P表示气体的压力,单位为帕斯卡(Pa);F表示作用在气体上的力,单位为牛顿(N);A表示气体受力的面积,单位为平方米(m²)。

在实际应用中,我们常常需要计算气体在容器内的压力,此时可以使用以下公式:P = nRT/V。

其中,P表示气体的压力,单位为帕斯卡(Pa);n表示气体的摩尔数;R表示气体常数,单位为焦耳每摩尔每开尔文(J/(mol·K));T表示气体的温度,单位为开尔文(K);V表示气体的体积,单位为立方米(m³)。

二、液体的压力计算公式。

液体的压力可以用以下公式进行计算:P = ρgh。

其中,P表示液体的压力,单位为帕斯卡(Pa);ρ表示液体的密度,单位为千克每立方米(kg/m³);g表示重力加速度,单位为米每平方秒(m/s²);h表示液体的高度,单位为米(m)。

在实际应用中,我们常常需要计算液体在容器内的压力,此时可以使用以下公式:P = F/A。

其中,P表示液体的压力,单位为帕斯卡(Pa);F表示液体受到的力,单位为牛顿(N);A表示液体受力的面积,单位为平方米(m²)。

三、固体的压力计算公式。

固体的压力可以用以下公式进行计算:P = F/A。

其中,P表示固体的压力,单位为帕斯卡(Pa);F表示作用在固体上的力,单位为牛顿(N);A表示固体受力的面积,单位为平方米(m²)。

在实际应用中,我们常常需要计算固体受力的情况,此时可以使用以下公式:P = YΔL/L。

常见液体危险货物介质

常见液体危险货物介质
常见液体危险货物介质


GB12268编号
介质名称和说明
危险程度分类
1090
天加
易燃
1114

易燃、中度危险
1120
TW
易燃
1123
乙酸丁酯
易燃
1131
二昧化碳
易燃、中度危险
1160
二甲胺水溶液
易燃、中度危险
1170
乙醇或乙醇溶液
易03
车用汽油或汽油
易燃
1212
异丁醉
易燃
1219
将蚀
1830
硫酸(含酸高于51箱
腐蚀
1832
硫酸废液
腐蚀、中度危险
1849
水合硫化钠(含水不低于304)
腐蚀
1906
淤渣磁
幅蚀、中度危险
2014
过就化氢水溶液
配化剂、腐蚀
2055
单体苯乙烯
易燃、中度危险
2581
氯化铝溶液
腐蚀
2672
氨水(15C,时水溶液中的相对密度范围为0.88~
0.957)
腐蚀
异丙醇
易燃
1223
煤油
易燃
1230
甲酣
易燃、中度危险
1267
石油原油(50b时饱和蒸气压不大于0.011MPa}
易燃
1267
石油朦油(50C0时饱和蒸气压大于0.011MPa,不大于
0075MPa)
易燃
1294
甲苯
易燃
1307
二甲苯
易燃
1789
氮氯酸
陶蚀、中度危险
1791
次氯酸盐溶液
腐蚀
1824
氮氧化钠溶液

重介质文档

重介质文档

重介质概述在物理学中,介质是指一种能够传播或传递物理量的物质。

根据物理性质的不同,介质可以分为轻介质和重介质。

本文将重点介绍重介质。

重介质的定义重介质是指密度较大的介质,其密度大约为1 g/cm³以上。

重介质常见于液体和固体物质中,如水、铁、铅等。

与轻介质相比,重介质的密度较大,因此在物体受到重力的作用下会下沉。

重介质的性质1.密度大:重介质的密度一般较轻介质大,这是因为重介质的物质排列较紧密,分子之间的距离较小。

2.下沉:由于重介质的密度大,重介质在液体中会下沉。

当放置在液体中时,重介质会因为受到重力的作用而下沉到液体的底部。

3.压力传递:重介质能够有效地传递压力。

当一个重介质被施加力或受到压力时,这个压力会通过重介质传递到其他部分。

重介质在实际应用中的应用1.水库和水坝:水坝是由重介质构成的大型水体积蓄设施,通过拦截水流来积蓄水源供给人们的生活和发电等用途。

水坝的重介质特性使水能够被有效积蓄。

2.铅笔芯:铅笔芯是由石墨和粘合剂组成的材料,其中的石墨是一种具有较高密度的重介质。

重介质特性使得铅笔芯在书写时能够稳定下沉,并且便于控制压力以产生清晰的线条。

3.赛车轮胎:赛车轮胎常常会使用铅负荷来增加轮胎质量,提供更好的抓地力和稳定性。

铅是重介质,其在轮胎中的应用能够有效提高赛车的性能。

4.铁砧:铁砧作为金属加工中常用的工具,由于具有重介质的特性,能够稳定地接受冲压和打击,提供更好的工作效果。

重介质的实验室应用1.密度测量:由于重介质的密度较大,可以通过密度测量实验来测量物质的密度。

常见的测量方法包括浸水法、比重尺法等。

2.浮力实验:重介质可以用于浮力实验。

通过将一个重介质固定在弹簧上,可以观察到重力对物体产生的压力和弹力之间的平衡关系。

3.压力传递实验:重介质能够有效传递压力,因此可以通过搭建实验装置来观察重介质中压力的传递过程。

结论重介质是一种密度较大的介质,在物理学中具有重要的地位。

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常见液体的介质密度匹配表
说明:
(1).罐体材料相容性符号含义:☆优良;√良好;○可用但腐蚀较重;×不适用;…未知(与溶体浓度、环境温度有关);
(2).碳钢材料防腐措施,对于汽油、柴油如成品后放置时间较长,须涂防锈底漆,否则不涂;不锈钢、铝合金、玻璃钢不需防腐处理:
(3).对于易燃物质,底盘排气装置要求更改,见《液罐(半挂)车排气管更改规定》,外加装导电铜条;
(4).泵、阀门、管道、沉锭杯、人孔盖及人孔盖座材料同罐体材料;
(5).罐体腐蚀情况说明:
(6).参照:
a、GB18564—2001 《汽车运输液体危险货物常压容器(罐体)通用技术条件》附录A
b、《腐蚀数据与选材手册》
c、《化工辞典》。

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