压力的定义与测量(2)
第二章第一二三节概述液柱式和弹簧管式压力表

上的物体均处在大气压力的作用下,只 有真空状态才能使F=0和p=0。
表压力—以大气
压力为基准的压 力值,当绝对压 绝对压力
表压 真空度
大气压力线
力大于大气压力
时,它等于绝对
绝对压力 绝对压力的零线
压力与大气压力
之差。它又称为 “相对压力”, 各种普通压力表 的指示值都是表
负压或真空度(疏空压
力)—当绝对压力小于大 气压力时,它等于大气压 力与绝对压力之差。负压 值越大,绝对压力越小,
压力。
真空度越高。
差压—两个压力之差。
三、压力检测的基本原理
• 利用液体静力学原理—利用液体产生或传递压
力来平衡被测压力从而获得测量结果。如液柱 式压力计和活塞式压力计。
• 利用弹性变形原理—利用各种形式的弹性敏感
国际符号为:kgf/cm2 1毫米汞柱、1毫米水柱为1平方厘米的面积上 分别由1毫米汞柱、1毫米水柱的重量所产生的 压力,
国际符号为:mmHg,mmH2O
• 过去采用的压力单位“工程大气压力”
(kgf/cm2)、“毫米汞柱”(mmHg)、 “毫米水柱”(mmH2O)、“物理大气压” (atm)、“巴”(bar)等均应改成法定计 量单位帕。
l
h2 l sin
P
g(h1
h2)
g( d2 D2
sin
)l
倾斜角度 α
倾斜角度越小,l越长,测量灵敏度就越高; 但不可太小,否则液柱易冲散,读数较困难, 误差增大。
这种倾斜管液柱式压力计可以测量到0.98Pa 的微压。为了进一步提高微压计的精确度,
应选用密度小的酒精作为工作液体。
中南大学物理化学实验(压力)

二、压力的测量与控制
■ 电磁阀 是靠电磁力控制气路阀门的开启/关闭以切换气体流动方
向,从而使系统增压或减压。电磁阀工作受继电器控制,当
线圈2中未通电时,铁心4受弹簧5压迫, 盖住出气口通路,气体只能从排气口流 出;当线圈 2 中通电时,磁化了的铁箍 1 吸引铁心 4 往上移动,盖住排气口,
同时开启出气口通路,气体从出气口流
出。这种电磁阀称为二位三通电磁阀。
Q23型电磁阀结构示意图 1.铁箍;2.罗管线圈; 3,6.压紧橡皮;4.铁心;5.弹簧
二、压力的测量与控制
■ 稳压管 从钢瓶中流出的气体,经过针形阀3与毛细管4缓冲后, 再经过水柱稳压管 5 流入系统。通过调节水柱稳压管中的水
平高度,就给定了流动气体的
压力上限。若流动气体的表压 大于稳压管中水柱的静压差h, 气体便从水柱稳压管的出气口 逸出而达到控压的目的。
二、压力的测量与控制
★弹簧管压力计:为指针式压力表 1)特点: 使用了弹性元件的弹性力来测量 压力。分真空表和正压力表,刻度分 别为 mmHg 和 atm 。结构简单,读数 方便,测压范围广,价格便宜。 2)原理: 弹簧管受压形变,使得元件相应部 分发生了位移。从而推动指针向着一 定的方向运动。并指示出相应的压力 值。
二、压力的测量与控制
(二)压力的控制 1. 恒压控制 当实验要求系统保持恒定的压力时,就需要一套恒 压装置。其原理是在 U 形的控压计中 充以汞或电解质溶液,其中设有a、b、 c三个电接点。当待控压系统压力升高 到规定的上限时,b、c 两个接点通过 汞或电解质溶液接通,随之电控系统 控压原理示意图 工作使泵停止对系统加压;当待控压 系统压力下降到规定的下限时,a、b两个接点接通(b、c 断路),泵向系统加压,如此反复操作达到控压目的。
第2章 井下各种压力的概念及其相互关系

第二章 井下各种压力的概念及其相互关系一 压力压力是井控工作中最主要的概念之一。
正确理解井下各种压力的概念及其相互关系对于掌握井控技术和防止井喷是非常重要的。
1、压力的定义压力也称压强,是指物体单位面积上所受的垂直力。
2、压力的数学表达式SF P 式中:P —压力,N/m 2F —作用于面积S 上的垂直力,NS —面积,m 23、压力的单位及换算压力的国际标准制单位是帕斯卡,简称帕,符号是Pa 。
1帕就是1 m 2面积上受到1N 的垂直力时形成的压力,即 1Pa = 1 N/m 2压力的单位帕是一个相对较小的单位。
为了现场应用的方便,常使用千帕(KPa)和兆帕(MPa)两个单位,即1 MPa=1000 KPa=106 Pa与过去常用的工程大气压(kgf/cm 2)的换算关系是1 MPa= 10.194 kgf/cm2 1 kgf/cm 2= 98.067 KPa粗略计算时,可认为1 kgf/cm 2 = 100 KPa = 0.1MPa另外,压力的国际工程单位是巴(bar),1bar=1.01972kgf/cm 2 英制中,压力的单位是psi 。
1psi 即1平方英寸面积上受到1磅的垂直力。
与兆帕的换算关系是 1000psi= 6.895MPa二静液压力1、静液压力的定义静液压力是由静止液体的重力产生的压力。
其大小取决于液体的密度和液体的垂直高度,与液体的断面形状无关。
2、静液压力的计算P=ρgH式中:P--静液压力,MPaρ--液体密度,g/cm3g--重力加速度,0.00981H--液柱的垂直高度,m在陆上钻井作业中,H为井眼的垂直深度,起始点自转盘面算起,液体的密度为钻井液的密度。
例1 某井钻至井深2000米处,所用钻井液密度为1.2 g/cm3,求井底处的静液压力。
解:P=ρgH = 1.2×0.00981×2000 = 23.5 MPa三地层压力1、地层压力的定义地层压力是指地下岩石孔隙内流体的压力,也称孔隙压力。
压力理论

(二)主要概念及模式
(3)应对资源
健康及良好的机能状态 气质及个性 解决问题的能力及判断能力 信仰及价值观
社会支持系统
物质财富
(二)主要概念及模式
(4)应对功能 解决问题 缓解情绪
压力源
消极 的压 力源 积极 的压 力源
引起全身系统反应的 各种刺激 消极 的压 力源 积极 的压 力源
人
人
压力/压力反应
一般适应综合征 局部适应综合征
一般适应综合症
——是人体对压力源的全身性、紧张性、 非特异性反应,涉及身体的各个系统,主 要是神经内分泌系统的反应。 生理学基 1、一般适应综合症的 础 2、一般适应综合症的反应过程:
应对方式: 采取积极行动 回避 听之任之 寻求信息及帮 助 应用心理防卫 机转
应对资源 健康及良好的机能 状态 气质及个性 解决问题的能力及 判断能力 信仰及价值观 社会支持系统 物质财富
应对的目的/功 能:为了解决问 题/压力或者是 缓解压力带来的 情绪不适
工作 改变
无效 有益的 情绪和 行为反应 重新评价/情绪 关注应对
行为反应
(二)压力的适应
适应(adaptation) ——生物体以各种方式调整自己以应对环境的生存能 力及方式。 适应的层次: 生理;个体以代偿性的生理变化来应对刺激的过程。 例如, 经常使用的一次肢体的肌肉比较发达。 心理:当人们经受心理压力时,如何调整自己的态度去认 识和处理情况。主要指的是应用心理防御机制。 社会文化:(社会和文化适应;积极的和消极的) 技术性
Hale Waihona Puke .霍姆斯和拉赫生活变化适应模式(Model of Adaptation to life change)
压力测量的原理与应用

压力测量的原理与应用概述压力测量是工程中常见的一种物理量测量,用于测量物体受到的力的大小。
通过压力测量可以获取到许多重要的参数,如流体的压强、气体的密度等。
本文将介绍压力测量的原理和应用。
压力测量的原理压力的定义压力是单位面积上的力,通常用P表示,公式为P=F/A,其中F表示力,A表示受力面积。
在SI国际单位制中,压力的单位是帕斯卡(Pa)。
压力测量的原理实际的压力测量是通过测量压力对应的一些物理量的变化来进行的。
1.静压力测量:静压力是指物体在静止状态下受到的压力。
静压力的测量可以通过测量物体所受的压力差来实现。
常见的静压力测量方式有压力传感器和压力计。
2.动压力测量:动压力是指物体在运动状态下受到的压力。
动压力的测量可以通过测量流体的动能转化而来的压力来实现。
常见的动压力测量方式有旋转翼式动压计、差压式流量计等。
3.液位压力测量:液位压力是指液体所受的压力。
液位压力测量可以通过测量液体所施加的压力来实现。
常见的液位压力测量方式有液位计、液位变送器等。
压力测量的应用压力测量在许多领域中都有广泛的应用,主要应用于以下几个方面:1.工业自动化:在工业自动化中,压力测量用于监测和控制工业过程中的压力。
例如,在化工工艺中,通过对反应器内部压力的测量,可以实时监控反应器的状态,以保证生产过程的安全稳定。
2.石油石化:在石油石化行业中,压力测量被广泛应用于油气管道、储油罐、石化设备等的安全监测和控制。
通过对管道和设备的压力进行实时监测,可以预防事故的发生,并保障生产过程的运行。
3.航空航天:在航空航天领域,压力测量用于飞机、火箭等飞行器的监测和控制。
例如,在飞机的气动设计中,通过对飞机表面的静压力进行测量,可以对飞机的飞行状态进行实时监测和控制。
4.医疗健康:在医疗健康领域,压力测量被应用于血压监测、呼吸机等设备的监测和控制。
通过对人体血管的压力测量,可以了解人体的健康状况,并及时采取相应的措施。
5.汽车工业:在汽车工业中,压力测量用于发动机燃料系统、制动系统等的监测和控制。
管道流体的压力和浮力计算

管道流体的压力和浮力计算一、压力概念及其计算1.1 压力的定义:压力是指单位面积上受到的力。
1.2 压力的计算公式:P = F/A,其中P表示压力,F表示作用力,A表示作用面积。
1.3 标准大气压:1标准大气压等于101.325千帕斯卡(kPa)。
二、流体静压力的计算2.1 流体静压力的定义:流体在静止状态下对容器壁或管道内壁的压力。
2.2 流体静压力的计算公式:P = ρgh,其中P表示流体静压力,ρ表示流体密度,g表示重力加速度,h表示流体的高度。
三、流体动压力的计算3.1 流体动压力的定义:流体在运动状态下对物体表面的压力。
3.2 流体动压力的计算公式:P = 0.5ρv²,其中P表示流体动压力,ρ表示流体密度,v表示流体的速度。
四、浮力概念及其计算4.1 浮力的定义:浮力是指物体在流体中受到的向上的力。
4.2 浮力的计算公式:F浮= ρgV排,其中F浮表示浮力,ρ表示流体密度,g表示重力加速度,V排表示物体排开的流体体积。
五、阿基米德原理5.1 阿基米德原理的定义:物体在流体中受到的浮力等于物体排开的流体重量。
5.2 阿基米德原理的计算公式:F浮 = ρgV排。
六、管道内压力的测量6.1 管道的压力测量方法:常用的有水银柱压力计、弹簧管压力计、压力传感器等。
6.2 管道内压力测量原理:通过测量管道内液柱高度或弹簧变形量来计算压力。
七、浮力在实际应用中的例子7.1 船舶的浮力:船舶能够浮在水面上是因为船舶的排水体积等于船舶的重量,即浮力等于船舶的重力。
7.2 潜水艇的浮力控制:通过调节潜水艇内部的水位来改变潜水艇受到的浮力,实现上浮或下沉。
以上是关于管道流体的压力和浮力计算的相关知识点,供您参考。
习题及方法:1.习题:一个标准大气压能支持多高的水银柱?解题方法:根据压力公式P = ρgh,其中P = 1标准大气压 = 101.325 kPa,ρ = 水银的密度 = 13.6 g/cm³,g = 重力加速度 = 9.8 m/s²。
压力测量及变送

基本概念 弹性式压力计(就地指示) 压力、差压变送器(远传) 压力仪表的选用与校验 小结
压力测量及变送
基本概念
从这一章开始介绍化工生产过程四大参数:压力、物位、流量、温 度的测量仪表
在石油、化工、炼油、储运过程中,经常会遇到压力的测 量与控制,其中包括比大气压高很多的高压测量和比大气压 低很多的真空度测量。例如,油田开采晚期的注水工艺的压 力为十几个MPa,钻井的泥泵出口的压力在25MPa左右,高压聚 乙烯工艺压力高达280MPa;而减压塔要低于大气压几百个 mmHg(典型值为真空度93.1Kpa)。为了保证生产正常运行, 很多场合还需要对压力进行控制。
压力测量及变送
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一、压力的定义
基本概念
垂直而均匀地作用在单位面积上的力
P F A
(2-1)
国际单位: Pa KPa MPa ,其它单位在工程上仍有许多应用: 巴、毫米水拄、毫米汞拄、标准大气压、工程大气压等。
1kg/cf m 2980.5P 66a 0.1MPa 1bf/in2(PS)I68.9P4a 6.89K 49Pa
d0
d0
Ci 2
K2
d0 d
Ci1
d0
K2
d
Ci2Ci1 dK1P
Ci2Ci1 d0 d0
d
测压部件等效电路图
差动电容的相对变化值与被测差压成正比。
2. 传送部分 任务是将 C i 2 C i 1 转换成标准信号4~20mADC电流输出。
C i2 C i1
压力测量及变送
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第二节 压力、差压变送器
绝对压力小于大气压时,一般用真压力空测度量及表变示送。
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基本概念
华科 工程测试技术 4压力测量

-0.5
Kp=1:临界点,为 滞止压力; kp=0:ps1=ps 压力探针: Xh:3-8D, Xs:8-15D d/D=0.3
v
0
0.5 1
Xh
0 1D 2D 3D 4D
Xh
D
Xs
3.2稳态压力测量
二、流体静压的测量与静压探针 1、壁面静压测量
测压孔轴线 与壁面垂直 d=0.5~ 1.5mm
2 2
h—液面高度差;d—玻璃管径; D—大容器直径。由于D>>d, 故d2/D2可以忽略,则
∆p ≈ hρg
3.2稳态压力测量
3、斜管压力计 测量微小的压力时,将单管压力计的玻璃管制成斜 管。大容器通入被测压力 p1 ,斜管通大气压力 p2 , 则
∆p ≈ hρg = Lρg sin α
L—斜管内液柱的长度; α—斜管倾斜角。 由于L>h, 比单管压力计更灵敏
3.3动态压力测量
金属应变片的电阻R为
R = ρ ⋅l / A
ρl
上述任何一个参数变换均会引起电阻变化,求导数
代入
l dR = dl − 2 dA + dρ A A A R = ρ ⋅l / A
dρ dl dA dR = R − R +R l A ρ
ρ
3.3动态压力测量
dR dl dA dρ = − + R l A ρ
3.2稳态压力测量
1、弹簧管压力计
测压范围为-105~ +109 Pa; 精确度可达±0.1%。
3.2稳态压力测量
2、膜片/膜盒式压力计 单膜片测压元件主要用于低压的测量。金属膜片/ 橡胶膜片;平面/波纹;膜片/膜盒 优点是:可测微压和粘滞性介质压力。
化工仪表基础-第二章压力检测

具有高灵敏度、快速响应、抗干扰能力强等优点,但需要外 部电源供电。
压阻式压力传感器
利用半导体材料的压阻效应,将压力转换为电阻值变化进 行测量。
具有测量精度高、稳定性好、温度稳定性高等优点,但需 要外部电源供电。
电容式压力传感器
利用电容原理,将压力转换为电容值变化进行测量。 具有测量范围广、精度高、稳定性好等优点,但需要外部电源供电。
压力检测仪表的选型与使用
选型原则
在选择压力检测仪表时,应考虑测量范围、精度、稳定性、 环境因素和安装条件等因素,以确保所选仪表能够满足实际 生产的需求。
使用注意事项
在使用压力检测仪表时,应注意定期校准和维护,避免超量 程使用,同时要关注仪表的安装和连接方式,确保其能够正 确、安全地工作。
02 压力检测仪表的工作原理
要意义。
航空航天中的压力检测
在航空航天领域,压力检测是保 证飞行安全的重要手段之一。
压力检测仪表用于测量飞机或航 天器内的气压和氧气压力等参数, 确保飞行过程中的安全和舒适。
航空航天中的压力检测仪表需要 具备高精度、高可靠性和抗干扰 能力,以确保在复杂的环境条件 下能够准确测量各种压力参数。
04 压力检测仪表的维护与校 准
在化工生产过程中,压力是重要的工 艺参数之一,对产品的质量和安全具 有重要影响,因此压力检测是化工生 产中必不可少的环节。
压力检测的原理与分类
压力检测原理
压力检测的原理主要是利用压力传感器的敏感元件,将压力信号转换为电信号 或气信号,再通过二次仪表或控制系统进行显示、记录和控制。
压力检测分类
根据测量原理和应用场合的不同,压力检测可以分为多种类型,如绝对压力、 表压、真空度等。
实验室中的压力检测
(井控技术)第二章 压力的概念

第二章 井下各种压力的概念及其相互关系
四种 压力的表示法
(1)用压力值表示。如:12Mpa (2)用压力梯度表示。如:0.012MPa/m (3)用流体当量密度表示。如:1.2g/cm3
(4)用压力系数表示。如:1.2
第二章 井下各种压力的概念及其相互关系 二、静液压力
静液压力是由静止液体重力产生的压力。
计算公式:
p=0.0098h 式中 p—静液压力,Mpa ;
—液体密度,g/cm3 ;
H—液柱高度,m。 如图2-1所示。
第二章 井下各种压力的概念及其相互关系
第二章 井下各种压力的概念及其相互关系
例:如图2-1所示,井内钻井液密度 为1.2g/cm2,3000m处静 液柱压力为多少? 解: p=0.0098h =0.0098×1.20×3000
解:1.
2.
Pf=0.098*1.45*2000+10
=29+10 =39(MPa) Gf=Pf/H=39/2000 =0.0195(MPa/M)
第二章 井下各种压力的概念及其相互关系 第二节 井筒内压力系统
井 内 压 力 示 意 图
第二章 井下各种压力的概念及其相互关系
一、钻井液静液柱压力
定义:由井内钻井液柱重量产生的压力。 计算公式: Pm=0.0098h 式中: Pm—钻井液柱压力,Mpa; —钻井液密度,g/cm3; H—钻井液柱垂直高度,m。 A、起钻未灌满钻井液钻井液柱压 力的减小Pd(-)
(4)在现场作破试时求出漏失压力即可。
(5)最好用水泥车或试压泵作破试。
图3--13
pf
第二章 井下各种压力的概念及其相互关系
练习题:
已知:某井套管鞋以下第一个砂层井深2000米,泥浆密度为 1.45g /cm3,当破裂压力实验时套压为10MPa时地层破裂。
压力测量的原理及应用

压力测量的原理及应用压力测量是一种测试工程参数的重要技术手段,广泛应用于工业、医疗、环保、航空航天等各个领域。
本文将介绍压力测量的原理及其应用。
一、压力测量的原理1.压力的定义与单位压力是指单位面积上的作用力,可用强度或焦耳定律来定义。
常用的压力单位有帕斯卡(Pa)、千帕(KPa)、毫米汞柱(mmHg)、毫巴(mbar)等。
2.压力传感器的工作原理压力传感器是通过量化物体受压力作用产生的物理变化来进行压力测量的装置。
常见的压力传感器有压阻传感器、压电传感器、电容传感器等。
-压阻传感器:通过电阻的大小与压阻之间的线性关系来进行压力测量。
-压电传感器:利用压电材料的电磁效应,将物体受压力作用后产生的机械变形转化为电信号。
-电容传感器:测量被测压力作用下的电容变化来实现压力测量。
3.压力测量的方法压力测量主要分为直接法和间接法两种。
-直接法:直接将测量介质与压力传感器相连,通过读取传感器输出的电信号来测量压力。
-间接法:通过测量介质的一些物理参数来确定压力值。
例如,利用流体的流速和流量、弹性元件的变形等来间接推算压力值。
二、压力测量的应用1.工业自动化领域压力测量广泛应用于工业生产中,如在石油、化工、汽车、冶金等行业中,用于测量设备和管道中的液体或气体压力,以确保设备的安全运行。
此外,压力测量还用于空气压缩机、真空泵等压缩动力设备的控制和监测。
2.医疗领域压力测量在医疗诊断和治疗中有重要应用。
例如,用于测量血压、呼吸机中的气流压力、体内植入物的压力等。
压力测量能够提供医务人员关于患者健康状况的重要指标,以便进行相应的治疗和监测。
3.环境监测领域压力测量可以用于监测大气压力、水压力等环境参数,对于环保监测、天气预测等具有重要意义。
例如,气象台通过测量地面气压变化来预测天气情况;水利部门使用压力测量技术来监测水质和水位。
4.航空航天领域在航空航天领域,压力测量用于测量航空发动机中燃料和空气压力,以确保发动机正常运行;还用于测量飞行器外壳的气压、气动力等参数来进行飞行控制和监测。
压力 压强

压力压强【考纲要求】1、理解压力的概念、压强的概念单位和公式;2、固体压强的计算,增大减小压强的办法及应用;3、液体压强的特点及相关计算;4、大气压强与流体压强【知识网络】【考点梳理】考点一、压强1.压力:(1)压力是垂直压在物体表面上的力。
(2)方向:垂直于受力面,指向被压物体。
(3)压力与重力的关系:力的产生原因不一定是由于重力引起的,所以压力大小不一定等于重力。
2.压强(1) 定义:物体所受压力的大小与受力面积之比(2) 公式:P=F/S。
式中P表示压强,单位是帕斯卡;F表示压力,单位是牛顿;S表示受力面积,单位是平方米。
(3) 国际单位:帕斯卡,简称帕,符号是Pa。
1Pa=lN/m2,其物理意义是:lm2的面积上受到的压力是1N。
3.增大和减小压强的方法(1)增大压强的方法:①增大压力;②减小受力面积。
(2)减小压强的方法:①减小压力;②增大受力面积。
考点二、液体压强1.液体压强的特点(1)液体向各个方向都有压强。
(2)同种液体中在同一深度处液体向各个方向的压强相等。
(3)同种液体中,深度越深,液体压强越大。
(4)在深度相同时,液体密度越大,液体压强越大。
2.液体压强的大小(1)液体压强与液体密度和液体深度有关。
(2)公式:P=ρgh。
式中,P表示液体压强单位帕斯卡(Pa);ρ表示液体密度,单位是千克每立方米(kg/m3);h表示液体深度,单位是米(m)。
3.连通器——液体压强的实际应用(1)原理:连通器里的液体在不流动时,各容器中的液面高度总是相同的。
(2)应用:水壶、锅炉水位计、水塔、船闸、下水道的弯管。
考点三、大气压强1.大气压产生的原因:由于重力的作用,并且空气具有流动性,因此发生挤压而产生的。
2.证明大气压存在:马德堡半球实验,覆杯实验,瓶吞鸡蛋实验。
3.大气压的测量——托里拆利实验要点诠释:(1)实验方法:在长约1m一端封闭的玻璃管里灌满水银,用手指将管口堵住,然后倒插在水银槽中。
压力的定义

膜盒敏感元件由两块对扣在一起的呈圆形波浪截面的膜片组成。测量介质的压力作用在膜盒腔内侧,由此所产生的变形可用来间接测量介质的压力。压力值的大小由指针显示。膜盒压力表一般用来测量气体的微压,并具有一定程度的过压保护能力。几个膜盒敏感元件叠在一起后会产生较大的传递力来测量极微小的压力。膜盒压力表的压力测量范围在250Pa ~ 60000Pa。
压力的定义:
这里的压力概念,实际上指的是物理学上的压强,即单位面积上所承受压力的大小。
绝对压力:以绝对压力零位为基准,高于绝对压力零位的压力。
正压:以大气压力为基准,高于大气压力的压力。
负压(真空):以大气压力为基准,低于大气压力的压力。
差压:两个压力之间的差值。
表压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。
机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。机械压力表采用弹簧管(波登管),膜片,膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。所测量的压力一般视为相对压力。一般相对点选为大气压力。弹性元件在介质压力作用下产生的弹性变形,通过压力表的齿轮传动机构放大,压力表就会显示出相对于大气压的相对值(或高或低)。
压力表:以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。
压力表:
为保证液压系统的正常工作,常用压力表来观测系统中各工作点的压力。在液压系统中最常用的是弹簧管式压力表,图6-24所示为其工作原理图。当压力油进入弹簧弯管1时,产生管端变形,通过杠杆4使扇形齿轮5摆转,带动小齿轮6,使指针2偏转,由表盘3读出压力值。
隔膜表所使用的隔离器(化学密封)能通过隔离膜片,将被测介质与仪表隔离,以便测量强腐蚀、高温、易结晶介质的压力。
压力表的弹性元件机械压力表中的弹性敏感元件随着压力的变化而产生弹性变形。机械压力表采用弹簧管(波登管)、膜片、膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。敏感元件一般是由铜合金、不锈钢或由特殊材料制成。
压力的物理名词解释

压力的物理名词解释压力是我们在日常生活中经常遇到的一个物理概念。
它是一个用于量化力在物体上的作用强度的物理量。
当我们在承受一定的外力时,就会感受到压力。
在本文中,我们将深入探讨压力的定义、计算方法以及它在生活中的重要性。
一、压力的定义在物理学中,压力被定义为单位面积上作用的力的大小。
它通常用公式P=F/A来表示,其中P表示压力,F表示作用在物体上的力,A表示作用力的面积。
根据该公式,我们可以发现,当作用力增大或作用面积减小时,压力也会相应增大。
压力的单位用帕斯卡(Pa)来表示,1帕斯卡等于1牛顿/平方米。
由于压力是一种矢量量,它既有大小,也有方向。
压力的方向垂直于作用面,并指向物体内部。
例如,当我们站在地面上时,地球对我们的压力指向向上。
同样地,在水中游泳时,水对我们的压力也指向上方。
二、压力的计算方法要计算压力,我们需要知道作用力的大小以及作用面积。
首先,我们需要测量或得知作用力的数值。
其次,我们需要计算作用力作用的面积。
在均匀的力分布情况下,作用力的面积可以通过测量物体的尺寸来求得。
最后,将作用力除以作用面积,即可得到压力的数值。
举个例子来说明压力的计算方法。
假设有一个重为500牛顿的沉重物体,它的底面积为4平方米。
我们可以计算得到该物体所受的压力为500牛顿除以4平方米,即125帕斯卡。
三、压力在生活中的重要性压力在我们的日常生活中起着重要的作用。
它存在于各个领域,包括机械工程、建筑、医学等。
下面将分别说明压力在这些领域的应用。
在机械工程领域,压力常常被用于液压系统。
液压系统利用液体的流动和压力传递来实现力的放大和控制。
它广泛应用于各种机器和设备中,如起重机、挖掘机等。
通过合理设计液压系统的压力和流量,可以实现精确的控制和运动。
建筑领域中,压力在结构和材料的设计和分析中起着关键的作用。
例如,在桥梁和建筑物的设计中,需要考虑到强风和地震等外力对结构的压力作用。
通过合理计算和模拟压力的大小和分布,可以保证结构的稳定和安全。
压力的定义 心理学

压力的定义心理学心理压力:1、定义:心理压力是人在得不到自身需要和期望的情景和环境下,感受着无法容忍和控制的不可避免的冲突,及改变精神动力和情绪而发生的心理上的不适恢复平衡的努力过程。
2、因素:(1)环境因素:环境的变化会对人的情绪造成影响,当遭遇到责任重重的生活压力,失去生活质量时,会产生心理压力;(2)社会因素:当遇到社会的某些变法、某些社会的不公与不正义的情况,人的精神力量也会遭受到极大的考验;(3)生理因素:人的身体会受到某种生理反应的作用,一旦体内激素和兴奋素不平衡,身体会受到激烈的冲击,就会对人的心灵构成压力;(4)心态因素:心态是一个人从客观环境中获得的心理体验,他的心的情绪状态,会决定一个人的应对能力,当一个人遭遇情况太多时,他的心理抑郁和焦虑情绪会大大增加。
3、影响:心理压力会对人的身心造成影响,会影响血糖系统、免疫系统、神经系统及易饮化脑等系统,使人出现疲劳、失眠等情况,心理压力过大也会影响到一个人的行为表现,如:激进、易怒、焦虑、抑郁等,长期作用压力也会影响到一个人的智力判断,导致大脑“短路”,抑制了相应的思维能力和理解能力。
4、应对:(1)正确认识压力:正确认识压力,可以尽量减少由压力所带来的损害,因此,要了解压力所带来的损害,以及找出应对压力的合理方法;(2)调节心情:耐心地监控自己的情绪,找出兴奋和抑郁的原因,避免抑郁的情绪引发心理压力;(3)实施有效的应对策略:例如及时请求帮助、依靠社会支持、及时沟通、培养高效的解决形式、锻炼身体、及时正确应对等;(4)积极改变环境:适当的轻松活动、走访兴趣爱好、调节作息时间等,可以缓解压力所带来的影响,并为解决压力提供可能性。
5、总结:心理压力是每个人都会在生活中遇到的问题,正确理解心理压力并正确应对才能减轻心理压力的影响,从而改变心理命运。
压力的测量和真空技术

五、真空技术
真空是指一个系统的压力低于标准压力的气态空间。 真空是指一个系统的压力低于标准压力的气态空间 。 为 了获得真空,就必须设法将气体分子从容器中抽出, 了获得真空 , 就必须设法将气体分子从容器中抽出 , 凡是 能从容器中抽出气体, 能从容器中抽出气体 , 使气体压力降低的装置均称为真空 泵。 真空分类: 真空分类: 粗真空: 粗真空:101.3KPa- 1333Pa 低真空: 低真空: 1333Pa - 0.1333Pa 高真空: 高真空: 0.1333Pa - 1.333×10 -6 Pa × 超真空: 超真空: < 1.333×10 -6 Pa ×
po = (1+βt)p/(1+αt) = [1+ (α-β)/(1+αt)]p β α αβ α
p为气压计读数;t 为测量温度 oC);0 oC- 35 oC时,α为Hg 为气压计读数; 为测量温度( ; 为气压计读数 时 的平均体膨胀系数 1.818×10-4 K-1 , β 为黄铜线膨胀系数 × 1.84×10-5 K-1,po为校正到 oC时的大气压值。 为校正到0 时的大气压值 时的大气压值。 × 为校正到
(2) 油封机械真空泵 泵的抽气原理是基于气体 的压缩和膨胀。 的压缩和膨胀。当抽除含有冷 凝蒸气的气体时,蒸气被压缩, 凝蒸气的气体时,蒸气被压缩, 压力增大,蒸气就会凝结。 压力增大,蒸气就会凝结。凝 成的液体与泵油混合, 成的液体与泵油混合,并随油 在泵中循环, 在泵中循环,把一些污染的液 体带到低压区, 体带到低压区,液体在低压区 蒸发, 蒸发,从而限制了泵可达到的 真 空 度 ( 一 般 可 达 到 1 ~ 10-3 Torr 的低真空度 ,实验室可 的低真空度), 用它获得低真空, 用它获得低真空,也作为获得 1 定子 2 旋片 3 转子 高真空的前级泵。 高真空的前级泵。 4 弹簧 5 进气口 6 出气口
流体的压强与流体的压力的概念与测量方法

流体的压强与流体的压力的概念与测量方法流体力学是研究流体运动和力学性质的学科,其中压强与压力是其重要的概念之一。
在本文中,我们将探讨流体的压强与压力的定义,并介绍几种流体压力的测量方法。
1. 流体的压强定义流体的压强是指单位面积上受到的力的大小。
当一个流体静止不动时,其压强(P)可以通过下式计算得出:P = F / A其中,P表示压强,F表示作用于流体上的力,A表示力作用的面积。
根据上述公式可知,当作用于流体上的力增大或面积减小时,压强也会增大。
2. 流体的压力定义流体的压力是指流体受到的单位面积上的力的大小。
压力是压强在概念上的扩展,它表示单位面积上的力的大小。
与压强不同的是,压力还考虑了流体下方受到的来自上方流体的力的影响。
根据流体的压强定义可知,当上方的流体压强增大时,下方流体受到的压力也会增大。
3. 测量流体压力的方法测量流体的压力是应用流体力学中的基本概念和原理,其中最常用的方法为压力传感器的使用。
以下列举几种常见的测量流体压力的方法:(1) 液体柱压力计法液体柱压力计法是一种常见的测量流体压力的方法。
该方法利用液体柱的高度与流体的压强之间的关系来测量。
通过将一段直立的细管插入流体中,并测量液体柱的高度,可以计算出流体所受的压力。
(2) 电桥测量法电桥测量法是一种利用电阻的变化来测量流体压力的方法。
该方法将电桥与感应器相连接,当流体压力变化时,感应器产生的信号会引起电桥中电阻的变化。
通过测量电阻的变化,可以确定流体的压力大小。
(3) 振荡管测量法振荡管测量法是一种利用振荡管的振动频率来测量流体压力的方法。
该方法通过将振荡管沉入流体中,并测量振动频率的变化,可以推算出流体的压力。
(4) 压力传感器压力传感器是一种常用的用于测量流体压力的设备。
该设备通过感应器的压力敏感元件将压力转换为电信号,并通过电路进行放大和处理,最终将压力值以数字或模拟方式显示。
综上所述,流体的压强与压力是流体力学中重要的概念。
物理上的压力的定义

物理上的压力的定义物理上的压力是指施加在物体上的力对其单位面积的作用,是一个衡量物体承受外力的程度的物理量。
压力可以通过数值大小和方向来描述。
在物理学中,压力通常用希腊字母P表示,单位为帕斯卡(Pa)。
压力的定义可以通过力的概念来解释。
力是物体相互作用的结果,可以改变物体的形状和状态。
当外力作用在物体的表面上时,这个力会导致物体发生形变或者运动。
而压力就是这个外力对物体单位面积的作用效果。
从数学上来看,压力可以用公式P=F/A来表示,其中P表示压力,F表示作用在物体上的力,A表示力作用的面积。
由于压力是力对面积的比值,所以压力的大小与力的大小成正比,与面积的大小成反比。
压力的大小和方向是由外力决定的。
当外力作用在物体上时,对于一个面积较小的物体,单位面积上的力较大,压力也较大;而对于一个面积较大的物体,单位面积上的力较小,压力也较小。
所以,压力与面积成反比,即面积越大,压力越小;面积越小,压力越大。
压力对物体的影响主要体现在形变和运动上。
当外力作用在物体上时,如果物体能够承受住这个外力,不发生形变或者形变较小,那么物体处于平衡状态,压力对物体没有明显的影响。
但如果外力超过了物体所能承受的极限,那么物体就会发生形变或者破裂,压力对物体产生了明显的影响。
压力的应用非常广泛。
在工程领域,压力被广泛应用于设计和制造各种结构和设备。
例如,在建筑工程中,设计师需要考虑地基承受的压力,以确保建筑物的稳定性。
在机械工程中,设计师需要考虑机械零件承受的压力,以确保机械设备的正常运行。
在液压系统中,压力被用来传递和控制力,实现液压传动和控制。
压力还被广泛应用于科学研究和日常生活中。
在物理学和化学领域,压力是研究物质性质和反应过程的重要参数。
在医学领域,压力被用来测量血压、呼吸等生理指标。
在气象学中,压力被用来预测天气变化。
物理上的压力是指施加在物体上的力对其单位面积的作用。
压力的大小和方向由外力决定,可以通过公式P=F/A来计算。
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➢ 噪音 暴露在噪音之下也會產生壓力。噪音也是 一種污染,是一種有害的、不必要的環境 刺激,研究顯示噪音與健康問題有關,但 是,也可能是噪音的直接影響,而不是造 成壓力增加所產生的間接效果。要定義何 謂噪音是困難的,因為某人所欣賞的樂音 就有可能是別人難以忍受的噪音。
压力的定义与测量(2)
➢ 因應
壓力理論的重點在於有無能力因應壓力情境, Lazarus & Folkman定義因應為「時常地改 變處理特定的外在或內在需求的認知和行為, 這些要求被評估為負重的或超過個人資源」。 包含四個重要特徵:1. 因應是一種過程;2. 因應不是自動的;3. 因應需要付出心力;4. 因應是努力地處理情境,但控制與支配是不 需要的。
➢ 腎上腺:為內分泌腺,包括外層的腎上腺皮 質與內部的腎上腺髓質,其分泌的荷爾蒙與 壓力反應有關,腦下垂體分泌ACTH,刺激 腎上腺皮質釋放醣皮質醇、可體松,交感神 經刺激腎上腺髓質分泌兒茶酚胺。
压力的定义与测量(2)
n 壓力反應的生理學:
壓力事件
腦下垂體前葉 •ACTH
腎上腺皮質
醣皮質醇
可體松
身體能量的來源,增加血糖濃度以提供能量, 可體松可以抗發炎,對抗受傷組織的腫脹反 應。
關於污染對心理影響的研究包括壓力與健康, 這類研究都在處理個人控制的感覺與知覺到 污染的嚴重性。Pankin(1969)的研究,人 們不會抱怨社區空氣污染的問題,是因為他 們知道抗議不會得到回應,所以感到無能為 力。
压力的定义与测量(2)
Rotton等人(1979)研究發現,對於控制污 染的能力的高低比污染本身更會帶給人壓力。 長期生活在污染環境中的居民,其心理與生 理狀況會適應污染的環境。因此,污染是一 種壓力的來源,但是對健康的影饗幾乎是有 毒物質的直接效果,而不市透過壓力程度增 加的間接效果。
總之,高人口密度與壓力之間呈正相關, 如果考慮心理因素時,影響更強。有些 研究者更認為,個人無法控制的因素會 與高人口密度產生交互作用而造成多種 負向效果,包括疾病和死亡。
压力的定义与测量(2)
➢ 污染
污染是一個長期存在的環境問題,只是現代 科技更助長污染的問題,這些污染超出個人 的控制之外,會對人造成極端的無助感。
压力的定义与测量(2)
2020/11/14
压力的定义与测量(2)
神經系統與壓力生理學
n 神經系統的基本功能是整合所有身體的系 統。對於大而複雜的有機體來說,神經系 統提供內部間的溝通以及傳遞內部和環境 間訊息的作用。
n 神經元的結構與訊息傳遞方式: n 神經傳導素的作用: n 所有神經元依其功能可以大致分成三種:
➢ 一般性適應症候群(GAS) :是身體為保護 自己而對抗有害物質的一般性反應。分為 三個階段:
一、警覺反應(alarm reaction)。 二、抗拒階段(resistance stage)。持續時間取
決於壓力源的嚴重程度和有機體的適應能 力有多長。適應性疾患,與連續性的、持 續性的壓力有關。抗拒壓力會導致改變免 疫系統的功能,增加感染的可能性。
压力的定义与测量(2)
區別密度與擁擠的定義是為了讓研究者在研 究擁擠效果時,都能考量到個人知覺的因素。 在 Sundstrom(1978)的擁擠回顧研究中, 發現密度和擁擠與攻擊性增加、複雜工作表 現差、人際關係極度退縮、犯罪率增加,以 及許多其他的負向因素有關。 個人的擁擠知覺與壓力感覺有關,Evans等人 (1989)在印度研究以男性為主的擁擠家庭對 心理健康的影響。結果發現:
压力的定义与测量(2)
人口密度高會導致過多及不必要的社會接觸 和隱私權不足,也會導致社會退縮。社會退 縮會導致社會支持關係的崩解,如果再加上 前述的因素,會比單一的擁擠因素產生更多 的壓力與社會退縮。
Paulus等人(1978)的研究認為精神療養院 的擁擠環境會直接影響病患的健康。因為精 神病患無法控制他們的生活型態與持續時間, 所以擁擠會造成特別的不舒服。統計結果發 現,病患人口數與死亡率的曲線幾乎相等(也 可能是平均受照顧資源降低的緣压力故的定义)与。测量(2)
壓力來源
不同的理論觀點,主張壓力有不同的來源和 嚴重度。其中,每一種理論都提到環境與個 人因素,而這兩種壓力源都與健康有關。 n 環境 許多人的環境壓力來源與都市生活有關。包 括噪音、污染、擁擠、畏懼犯罪和人際疏離 都與城市生活有關。但是,環境壓力不只侷 限在都市生活,而且每一種壓力源不只會單 獨出現,而且這些壓力源的結合都發生在自 然的情境中。
根據Lazarus的觀點,個人的壓力效果是基 於個人受威脅、弱點和調適能力的感覺多於 壓力事件本身。也就是說,生活事件不會產 生壓力,而是自己對情境的觀點導致該事件 成為壓力。 Lazarus & S. Folkman 定義壓力為「個 人與環境之間的特別關係,藉由個人的評價 將其視為重擔或超過他或她所能負荷,且危 及他或她的健康」。
➢ 評價Selye 的觀點: 只注重壓力的生理層面,忽略心理因素, 包括情緒成份與個體對壓力事件的解釋。 John Mason(1971)除了批評之外,還 假設人們表現的一致性壓力反應源自於 情緒。Selye的研究以動物為實驗對象, 而忽略了人類的因素,例如對壓力經驗 的知覺和解釋。
压力的定义与测量(2)
压力的定义与测量(2)
在擁擠的範圍內,幼鼠死亡率提高,母鼠性 慾減少,有些公鼠同類相食,有些公鼠產生 性偏差,所以鼠口便維持在一定的數量。
這些研究證明老鼠在高密度生活環境中會造 成生理、情緒和社會健康的瓦解,同時也會 造成壓力。
1972年,Daniel Stokols定義人口密度為大 量人口佔用有限空間的一種生理狀況;擁擠 則是一種由個體對高密度環境知覺所產生的 心理狀況。
n Lazarus 的觀點:對壓力事件解釋的重要 性多於對事件本身的看法。不能只是依憑 環境事件或個人反應來定義壓力,而是要 依照心理情境的個人知覺,包括潛在的傷 害、威脅、挑戰,與個人知覺到的調適壓 力的能力。
心理因素
不同於Selye的觀點,強調解釋與知覺, 並且以人類為研究對象。
压力的定义与测量(2)
压力的定义与测量(2)
三、衰竭階段(exhaustion stage)。當有機體 抗拒壓力的能力衰竭,會產生崩潰的結 果,特徵是刺激副交感神經,讓身體功 能保持在平衡狀態的副交感神經,為了 補償先前交感神經過高現象而出現不正 常的過低。衰竭階段經常會導致憂鬱, 有時甚至會導致死亡。
压力的定义与测量(2)
压力的定义与测量(2)
交感神經系統使身體進入運動肌肉的緊張 準備狀態,以因應攻擊、防禦或逃離之需。 副交感神經系統會在正常和無壓力的狀況 下促進放鬆的作用。副交感神經系統和交 感神經系統作用在相同的標的器官,但是 功能相反。 交感神經系統和副交感神經系統以正腎上 腺素和乙醯膽鹼來傳遞訊息。
压力的定义与测量(2)
压力的定义与测量(2)
➢ 擁擠
在動物實驗中發現,高密度的生活環境會出 現各種不同的嫌惡效果,但是在對人類健康 的影響還不清楚。
Colhoun提出一系列有關老鼠高密度聚集的 研究報告,發現老鼠不會無限制增加自己的 數目,而且當數量增加到某程度時,老鼠的 行為會改變,具有打鬥能力與階層優勢的老 鼠會劃地為王,並在自己的範圍內維持較低 密度,而不具優勢的老鼠則會被趕到邊緣。
當個人相信他們能做某些事情時,就會產 生改變,亦即當他們相信自己能夠成功的 調適壓力時,壓力就會減輕。
压力的定义与测量(2)
重新評估(reappraisal) :當得到有用 的新訊息時,評估總是能夠改變。重新 評估不一定每次都會減少壓力,有時也 會增加壓力。
压力的定义与测量(2)
➢ 弱點
當個人受到責難,或是在某些個人重要的情 境中缺乏資源時,最可能產生壓力。這些資 源不是生理的,就是社會的,但是其重要性 是由心理因素決定的,例如情境知覺或評價。 只有生理或社會的缺陷不足以產生弱點,關 鍵在於他是否認為此情境對其是重要的。弱 點不同於威脅,而只是一種潛在的威脅。當 個人缺乏資源導致未來可能會面對威脅或傷 害時,便稱之為弱點。
傳入神經元;中間神經元;傳出神經元
压力的定义与测量(2)
压力的定义与测量(2)
压力的定义与测量(2)
n 周圍神經系統:神經系統的一部份,分 佈在腦和脊髓的外面,可分為兩部份,
➢ 軀體神經系統:作用於肌肉與皮膚,透 過脊髓傳遞,但是頭頸部位的感覺和運 動衝動不經由脊髓傳遞,而是直接由發 自腦幹的12對腦神經來控制。
自主神經系統以交感神經作用平順適應 外界刺激,快速動員資源,最後再經由 副交感神經活動來恢復到正常的運作。
压力的定义与测量(2)
n 神經內分泌系統:內分泌系統由全身的無管腺組成, 神經內分泌系統由內分泌腺組成,受神經系統控制。 特定的標的器官只接受特定荷爾蒙的影響,荷爾蒙 可以在標的器官上直接作用或是導致另一種荷爾蒙 分泌的效果。
➢ 自主神經系統(CNS) :自主是自我管理 的意思。
压力的定义与测量(2)
自主神經系統的功能不需要意識思考,但 是,我們可以經由練習運用意識來進行對 自主神經系統的控制。(生理回饋法) 自主神經系統有兩個分支:交感神經系統 與副交感神經系統。交感神經系統會在緊 急、壓力和情緒化的情境下動員身體的資 源,Walter Cannon(1932)稱之為「戰 或逃」(fight or flight)的反應型態。
內分泌和神經系統的作用密切,也具有許多類似的 功能,兩個系統都分擔、合成與釋放化學物質,神 經系統使用的化學物質稱為神經傳導素,內分泌系 統中使用的是荷爾蒙。神經元的活性快速而作用期 短,內分泌系統的反應較慢而作用期長。兩者也都 具有傳導、控制、整合與調適行為的作用。
压力的定义与测量(2)
➢ 腦下垂體:與下視丘合作來調節與生成荷爾 蒙,腦下垂體前葉生成七種荷爾蒙,其中的 腎上腺皮質刺激素(ACTH)在壓力反應中扮 演重要角色,作用在腎上腺皮質。