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1、气体的可压缩性 流体的可压缩性也可以通过定义可压系数k来表达: 式中,V为流体控制单元体积;p为控制单元周边对其的压力。可压缩系数τ根据压缩过程中的情况可定义为等温可压系数与等熵可压系数。 可压系数k为流体的重要特性。
2、压缩性是指流体在密闭状态下,随着压强的增加体积减少而密度增加的性质。液体的压缩性很小,可忽略不计,即随压强变化,体积几乎是不变的。而气体则相反,因此气体视为可压缩的。在建筑工程中,压缩性是指岩土体受荷载作用时体积缩小的性状。
3、空气具有可压缩性。压缩空气是一种重要的动力源,与其它能源比,它具有下列明显的特点是:清晰透明,输送方便,没有特殊的有害性能,没有起火危险,不怕超负荷,能在许多不利环境下工作,空气在地面上到处都有,取之不尽等。
4、另外,压缩消除了档案的可移植性,除非解压缩软体也与档案一起传送。 注意,有些档案已经被压缩,进一步的外部压缩不会有任何好处,一些图形档案格式,如标签映象档案格式(TIFF),就已经包含了压缩。 存储系统压缩 Storage System Compression存储系统压缩 在讨论档案存储的压缩算法之前,应该明确档案压缩不同于磁碟编码。
5、空气、氮气、氧气、二氧化碳等。一般气体的可压缩性远大于液体,多视为可压缩流体,而气液两相流为气体和液体一起流动的混合体,为可压缩流体。温度与压力的改变,对气体体积影响很大。由热力学可知,当温度不变时,气体的体积与压力成反比,即压力增加一倍,体积缩小为原来的一半。
液压泵的工作原理是将机械能转换为液压能(压力能)。它从驱动装置(如电动机或发动机)获取动力,使液体从泵的进口端吸入,然后通过泵的工作腔将液体压缩,从而增加液体的压力,并将压缩后的液体从泵的出口端输送到液压系统。
液压泵是靠密封容积的变化来实现吸油和压油的,故可称为容积泵。其工作过程就是吸油和压油过程。要保证液压泵正常工作,必须满足以下条件:1.应具备密封工作容积,并且密封容积应能不断重复地由小变大,再由大变小;2.要有配油装置,在吸油过程中必须使油箱与大气相通,容积减小时向系统压油。
液压泵是为液压传动提供加压液体的一种液压元件,是泵的一种。它的功能是把动力机(如电动机和内燃机等)的机械能转换成液体的压力能。单柱塞泵的工作原理是凸轮由电动机带动旋转,当凸轮推动柱塞向上运动时,柱塞和缸体形成的密封体积减小,油液从密封体积中挤出,经单向阀排到需要的地方去。
必须有一个或几个密封的工作容积,而且工作容积是可变的;工作容积的变化是周期性的,在每个周期内,由小变大时是吸油过程,由大变小时是压油过程;吸油腔和压油腔在任何时候都不能相通,吸压油腔必须分开,互不干扰;密闭容积交替变化。
液压泵是液压系统的动力元件,将原动机输入的机械能转换为压力能输出,为执行元件提供压力油。
1、不可以。液体是不可压缩的。液体分子间的距离小,分子间的相互作用力强,液体分子在受到外力作用时,会相互挤压,从而保持一定的体积,不会被压缩。在极高的压力下,液体的体积会发生微小的变化,但这种变化非常小,可以忽略不计。
2、能啊,在高压下就能被压缩了。例如水在高压的压缩下就可以变成冰了。
3、液体的压缩性都很小,随着压强和温度的变化,液体的密度仅有微小的变化,在大多数情况下,可以忽略压缩性的影响,认为液体的密度是一个常数。液体具有不可压缩性,液压传动就是利用这一点。但是,理论上是可以被压缩的。比如一万升水加大NNN个压强后,会变成9998升水,被压缩了两升下去。
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