17世纪,力学奠基人牛顿研究了在流体中运动的物体所受到的阻力,得到阻力与流体密度、物体迎流截面积以及运动速度的平方成正比的关系。他针对粘性流体运动时的内摩擦力也提出了牛顿粘性定律。但是,上海电缆卷筒流体控制,牛顿还没有建立起流体动力学的理论基础,他提出的许多力学模型和结论同实际情形还有较大的差别。之后,上海电缆卷筒流体控制,法国皮托发明了测量流速的皮托管;达朗贝尔对运河中船只的阻力进行了许多实验工作,证实了阻力同物体运动速度之间的平方关系。瑞士的欧拉采用了连续介质的概念,把静力学中压力的概念推广到运动流体中,上海电缆卷筒流体控制,建立了欧拉方程,正确地用微分方程组描述了无粘流体的运动流体的粘度,流体粘度在泵选型中是一个十分重要的参数。上海电缆卷筒流体控制
流体的绝热流动与等熵流动: 许多流动过程中都伴随着传热现象,热量的来源可能是该部分流体与外界环境之间的热交换(如管道流动中通过壁面的传热),也可能是由流体内部的物理、化学作用产生(如介质热辐射、放电将电能转化为热能、燃烧室中的加热、化学反应将化学能转化为热能等)。如果流体与外界之间不存在这类热量的输入或生成,而且流体内部也不存在热传导现象时,将这样的流动称为绝热流动。严格的绝热流动是很难实现的,即使没有上述的热量从外部传入或内部生成,也会由于流动中的温度分布不均匀而导致热传导现象出现。只有当传入或生成的热量非常小,而且热传导的影响也可以忽略不计时,才可以近似认为流动是绝热的。浙江轻型软管流体流体的基本特征是没有一定的形状并且具有流动性。
流体性质: 压缩性和膨胀性 当作用在流体上的压力增加时,流体所占有的体积将减小,这种特性称为流体的压缩性。通常用体积压缩系数Bp来表示。Bp指的是在温度不变时,压力每增加一个单位,单位体积流体的体积变化量。当温度变化时,流体的体积也随之变化,温度升高、体积膨胀,这种特性称为流体的膨胀性,用温度膨胀系数Bt来表示。Bt是指当压力保持不变温度升高1K时单位体积流体的体积增加量。一般的,水及其他液体的压缩系数和膨胀系数都很小。所以,工程上一般不考虑它们的压缩性或膨胀性。但当压力、温度的变化比较大时(如在高压锅炉中),就必须考虑液体的压缩性和膨胀性。对于气体,它不同于液体,压力和温度的改变对气体密度或重度的变化影响很大。在热力学中是用气体状态方程式来描述它们之间的关系。
流体的流动性: 气体的流动性是它与固体的根本区别。气体的流动性并不是指物体能否变形,因为所有实际物体在外力作用下都能发生变形,固体变形的大小与外加作用力有关,所需力的大小完全决定于变形的要求,而与发生变形的快慢无关。流体变形业产生阻力,但这种阻力与变形的快慢有关。要使流体迅速变形,需要用很大的力。当用力的时间充分长,任何微小的力也能使流体产生非常大的变形和流动,这种性质称为流体的流动性。流体具有流动性,因此流体没有固定的形状。气体都随其容器形状的不同而改变自身的形状,气体在流动中改变自身形状的同时其体积业随容器的体积而改变,它总是充满整个容器。流体它具有易流动性,可压缩性,黏性。
联轴器是将两轴轴向联接起来并传递扭矩及运动的部件并具有一定的补偿两轴偏移的能力,为了减少机械传动系统的振动、降低冲击尖峰载荷,联轴器还应具有一定的缓冲减震性能。联轴器有时也兼有过载安全保护作用。 联轴器属于机械通用零部件范畴,用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接,是机械产品轴系传动较常用的联接部件。20世纪后期国内外联轴器产品发展很快,在产品设计时如何从品种甚多、性能各异的各种联轴器中选用能满足机器要求的联轴器,对多数设计人员来讲,始终是一个困扰的问题。常用联轴器有膜片联轴器 ,鼓形齿式联轴器,万向联轴器,安全联轴器,弹性联轴器及蛇形弹簧联轴器。单组分气体、多组分气体或彼此能溶解的液体都是单相流体。上海电缆卷筒流体控制
通过湍流的理论和实验研究,了解其结构并建立计算模式。上海电缆卷筒流体控制
联轴器的工作转速: 联轴器工作转速的大小直接关系到联轴器各零件的离心力和弹性元件变形的大小,过大的转速将会导致磨损增加、润滑恶化、连接松动。联轴器额需用转速范围是根据联轴器不同材料强度所允许的线速度和较大外缘尺寸,经计算确定的。不同材料、品种和规格的联轴器的许用转速范围不同,在高速运转时应选用平衡精度高的联轴器,如金属膜片联轴器、齿式联轴器等,而不宜选用非金属弹性元件的挠性联轴器,因为高速时非金属弹性元件会产生较大的非工作形变。上海电缆卷筒流体控制
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