静水压强
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专题三 静水压强 - 图文
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4、第一遍底稿做完汇总后大家讨论进行第二稿校订。 5、请大家注意交流,有好意见提出来,特别跟专业教育有关的哈。
6、字体宋字,正文五号,专题4号,知识点小4
专题三 静水压强
重点:掌握静水压强的特性、基本规律、单位及量测 难点:静水压强的基本规律及其理解;静水压强的量测 液体的静止状态有两种:一是液体相对地球处于静止状态,我们称之为静止状态,如水库、蓄水池中的水;二是指液体对地球有相对运动,但与容器之间没有相对运动,我们称之为相对静止状态,如作加速运动的油罐车中的油。由于静止状态液体质点间无相对运动,黏滞性表现不出来,故而内摩擦力为零,表面力只有压力。
水静力学的任务,是研究静止液体的平衡规律及其实际应用。主要内容是静止水压强的特性及其基本规律,静水压强的测算,平面壁、曲面壁静水总压力的求解方法。
知识点一 静水压强及其特性
一、静水压强的定义
静止液体对于其接触的壁面有压力作用,如水对闸门、大坝坝面、
静水压强实验完成版
§1-1 静水压强实验
(Experiment of Stastic Hydraulics Pressure)
一、实验目的要求、
1、掌握用测压管测量流体静压强的技能; 2、验证不可压缩流体静力学基本方程;
3、通过对诸多流体静力学现象的实验分析研讨,进一步提高解决静力学实际问题的能力。
4、巩固绝对压强、相对压强、真空度概念。
二、实验装置、
图1.1 静水压强实验装置图
1、测压管;2、带标尺测压管;3、连通管;4、真空测压管;5、U型测压管; 6、通气阀;7、加压打气球; 8、截止阀;9、油柱;10、水柱;11、减压放水阀。
说明:
1、 所有测压管液面标高均以标尺(测压管2)零读数为基准;
2、 仪器铭牌所注?B、?C、?D系测点B、C、D标高;若同时取标尺零点作为静力学基本方
程的基准点,则?B、?C、?D亦为zB、zC、zD; 3、 本仪器所有阀门旋柄顺管轴线为开。
三、实验原理、
1、在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程为:
pz+ ? =const 或: p?p0
静水压强量测实验
静水压强量测实验
一、实验目的要求、
1、掌握用测压管测量流体静压强的技能; 2、验证不可压缩流体静力学基本方程;
3、通过对诸多流体静力学现象的实验分析研讨,进一步提高解决静力学实际问题的能力。
4、巩固绝对压强、相对压强、真空度概念。
二、实验装置、
图1.1 静水压强实验装置图
1、测压管;2、带标尺测压管;3、连通管;4、真空测压管;5、U型测压管; 6、通气阀;7、加压打气球; 8、截止阀;9、油柱;10、水柱;11、减压放水阀。
说明:
1、 所有测压管液面标高均以标尺(测压管2)零读数为基准;
2、 仪器铭牌所注?B、?C、?D系测点B、C、D标高;若同时取标尺零点作为静力学基本方
程的基准点,则?B、?C、?D亦为zB、zC、zD; 3、 本仪器所有阀门旋柄顺管轴线为开。
三、实验原理、
1、在重力作用下不可压缩流体静力学基本方程为:
pz+ ? =const
或: p?p0???h (1.1) 式中: z —— 被测点在基准面以上的位置高度;
p —— 被测点的静水压强,用相对压强表示,以下
静水压力推算
第四章 静水压力计算
一、是非题
1、图中矩形面板所受静水总压力的作用点与受压面的形心点O重合。
2、静止液体中同一点各方向的静水压强数值相等。 3、直立平板静水总压力的作用点与平板的形心不重合。 4、静止水体中,某点的真空压强为50kPa,则该点相对压强为-50kPa。 5、水深相同的静止水面一定是等压面。 6、静水压强的大小与受压面的方位无关。 7、恒定总流能量方程只适用于整个水流都是渐变流的情况。
二、选择题
1、根据静水压强的特性,静止液体中同一点各方向的压强 (1)数值相等 (2)数值不等
(3)水平方向数值相等 (4)铅直方向数值最大
2、液体中某点的绝对压强为100kN/m,则该点的相对压强为 (1)1kN/m (2)2kN/m2 222(3)5kN/m (4)10kN/m22
23、液体中某点的绝对压强为108kN/m,则该点的相
同济大学 流体力学实验报告 静水压强实验和伯努利方程实验
同济大学 流体力学实验报告 静水压强实验和伯努利方程实验
实验一 静水压强实验
实验成员学号1.记录相关常数
▽A▽B(10-2m)(10-2m)
43.50
记录表格实验次数p>pp<p29.40
测压管水位读(10-2m)
▽1▽2
129.5233.80228.8234.51326.2137.20134.2229.00233.9130.42332.4230.82
▽3
31.0229.7125.6238.3436.2135.54▽436.1136.9239.3032.9233.0033.52▽557.1258.8064.1147.6150.4051.32▽657.1258.8064.1147.6150.4051.32▽753.0053.0053.0053.0053.0053.00
2.计算表格
p0
计算项目
123456
(KN/m3)
pA(KN/m3)
pB(KN/m3)
有色液体容重r
(KN/m3)p0/(▽4-▽3)
0.080.080.080.090.110.08
p0>pa
计算结果
p0<pa
0.421.342.720.561.502.881.082.023.40-0.510.401.79-0.340.682.06-0.160.772.1
静水
篇一:水力计算 学习单元2 静水压强与静水压力计算
学习单元二 静水压强与静水压力计算
【教学基本要求】
1.正确理解静水压强的两个重要特性和等压面的性质。
2.掌握静水压强基本公式和物理意义,会用基本公式进行静水压强计算。
3.掌握静水压强的单位和三种表示方法:绝对压强、相对压强和真空度;理解位置水头、压强水头和测管水头的物理意义和几何意义。
4.掌握静水压强的测量方法和计算。
5.会画静水压强分布图,并熟练应用图解法和解析法计算作用在平面上的静水总压力。
6.会正确绘制压力体剖面图,掌握曲面上静水总压力的计算。
【学习重点】
1.静水压强的两个特性及有关基本概念。
2.重力作用下静水压强基本公式和物理意义。
3.静水压强的表示和计算。
4.静水压强分布图和平面上的静水总压力的计算。
5.压力体的构成和绘制以及曲面上静水总压力的计算。
【内容提要和学习指导】
本章研究处于静止和相对平衡状态下液体的力学规律。
2.1 静水压强及其特性
静止液体作用在每单位受压面积上的压力称为静水压强,单位为(N/ m2),也称为帕斯卡(Pa)。某点的静水压强p可表示为:
p ? lim (2—1) 静水压强有两个重要特性:
(1)静水压强的方向垂直并且指向受压面;
(2)静止液体内任一点沿各
静水称重法
静水称重法
(1)基本原理:相对密度(比重)是玉石的一个重要物理性质,其定义是在4℃及标准大气压下,玉石的重量与等体积水重量的比值。玉石的重量可通过天平直接称出。根据阿基米德原理,等体积水的重量等于玉石在空气中的重量减去玉石在水中的重量。这样,便可以用下列公式计算出玉
石的比重。
玉石在空气中的重量(W)
玉石的密度(SG)=
————————————————————————— 玉石在空气中的重量(W1)-玉石在水
中的重量(W2)
(2)具体步骤:
①擦净玉石,称出玉石在空气中的重量(W1); ②取一只烧杯(纯净水瓶子也行),加2/3杯纯净水和凉
开水,加几滴清洁剂以降低表面张力(不加也行); ③用最细的线将玉件串好后将其放入容器内,注意:要求玉件全部入水悬浮于水中,称重玉石在水中的重量W2,注意消除气泡;
④计算玉石的密度。按照上述公式就可计算出玉石的密度。 举例:
第一、
静水称重法
静水称重法
(1)基本原理:相对密度(比重)是玉石的一个重要物理性质,其定义是在4℃及标准大气压下,玉石的重量与等体积水重量的比值。玉石的重量可通过天平直接称出。根据阿基米德原理,等体积水的重量等于玉石在空气中的重量减去玉石在水中的重量。这样,便可以用下列公式计算出玉
石的比重。
玉石在空气中的重量(W)
玉石的密度(SG)=
————————————————————————— 玉石在空气中的重量(W1)-玉石在水
中的重量(W2)
(2)具体步骤:
①擦净玉石,称出玉石在空气中的重量(W1); ②取一只烧杯(纯净水瓶子也行),加2/3杯纯净水和凉
开水,加几滴清洁剂以降低表面张力(不加也行); ③用最细的线将玉件串好后将其放入容器内,注意:要求玉件全部入水悬浮于水中,称重玉石在水中的重量W2,注意消除气泡;
④计算玉石的密度。按照上述公式就可计算出玉石的密度。 举例:
第一、
水压措施--新民
山西新民焦电集中供热QXF70-1.6/130/70-M12循环流化床锅炉
锅炉水压试验作业指导书
编制: 审核:
批准:
汇签:
山西华通电力工程有限公司吕梁分公司
2010年4月
前 言
为确保新民焦电厂集中供热工程中,锅炉整体水压试验一次成功,特编写本作业指导书,经公司和指挥部、监理单位及有关负责人批准后,由山西华通电力公司吕梁分公司负责实施。
人员组织
水压试验总指挥: 张文海 张俊斌 副总指挥: 王同来 技术负责人: 康江
压力表监视: 张文斌 升压泵操作: 李束怀 上水泵操作: 贠建军 受热面检查:
水 冷 系统: 方学勇、王一龙省煤器系统: 袁美全、董贞祥本体管路: 王宏英、王临时供电:崔化想 安全管理:陈刚
放气 : 文都苏、孟 和 排水 : 巴雅尔、陈秉钧
监理:
权 目 录
1. 工程简介 2. 编制依据
3. 水压试验应具备的条件 4. 水压试验用水和试验压力 5. 水压试验范围
6. 水压试验临时系统及上水流程 7. 水压试验程序和方法 8. 水压试验质量检查标准 9. 安全措施及文明施工 10. 附录
(1)
混合水压裂
2、混合水压裂(混合清水压裂)
所谓清水压裂,是在低渗透油气藏改造中,应用在清水中加入降阻剂、活性剂、防膨剂等或线性胶作为工作液进行的压裂作业。作业液中一般只带有少量支撑剂(早期用清水不加支撑剂),但也有加砂量较多的。
清水压裂主要有以下特点:
①较大的施工间隔段;②工作液效率低、用量大;③工作液粘度低、形成的裂缝宽度较窄;④携砂能力差;⑤要求较高的泵注排量,以补偿工作液的高滤失;⑥形成的裂缝几何形状较复杂。 2.1清水压裂的增产机理
清水压裂增产依靠以下几种机理相互作用: (1)由于岩石中天然裂缝具一定表面粗糙度,
闭合后仍能保持一定的缝隙,就可以形成对低渗储层来说已经足够的导流能力。
(2)清水压裂基本上不存在残渣伤害问题,与聚合物压裂液相比裂缝的导流能力受残渣伤害有所降低。
(3)清水(线性胶)携砂能力弱,支撑剂易沉降到较细垂直天然裂缝中,使微裂缝处于张开状态。
(4)压裂过程中,岩石脱落下来的碎屑(特别是在页岩地层中)它们可能形成“自撑”式支撑。
(5)剪切力使裂缝壁面产生剪切滑移,在裂缝延伸过程中使已存在的微隙裂开,并使断层面及其它弱面张开。
总之,当裂缝周边的岩石在压力超过“门槛”压力后,即发生“滑移”破坏,两个裂缝粗糙面的滑动,