首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
普通的水在一个大气压的环境中加热至100℃时就会沸腾,并转变为水蒸汽,这是人所共知的。然而,如果在压力锅之类的密闭容器中水蒸汽不能外泄的条件下加热,那么会出现什么情况呢?这时容器内的压力会增大,沸点也会相应地升高。当温度上升到大约347℃,压力达到220个大气压时,因高温膨胀的水的密度与因高压而被压缩的水蒸汽的密度正好相同,此时的气体和液体已变得毫无区别,均为同样的气体。这一温度和压力被称为"临界点",超过临界点的状态就是超临界水。那么这种超临界水有什么特性和作用呢?  相似文献   

2.
无论那一样东西,均可有固、液、气三种体态,比如水可以有冰、水、汽三态。要使物质转变体态,可以增减其热力或压力而得到。如把水冷起来即成冰,热起来便成汽。同样,增加高压於水,水亦可成冰;高压的水,压力骤降,亦可成汽;锅炉爆炸时,只见汽而不见水即其实例。固体可以溶解在液体中。白糖放入豆浆中,固体的白糖不见了,是溶解於液体的豆浆中。气体也可以溶解於液体中。溶解於液体中的气量之大小与压力是成正比的。这个道理可以从喝汽水饮啤酒中更易了解。汽水与啤酒不过是在水与酒中溶解有大量的高压二氧  相似文献   

3.
袁常旭 《科协论坛》2007,(12):12-12
1混凝土裂缝简述混凝土的组成是由骨料、水泥、石以及存留其中的气体和水,是一种非匀质脆性材料。在温度和湿度变化的条件下,硬化并产生体积变形,由于各种材料不一致,互相约束而产生初始应力,造成在骨料与水泥粘结面或水泥本身之间出现微小的不规则的裂纹。  相似文献   

4.
奇妙的临界点 物理学中的临界点是指一种物质因能量的不同而出现状态的改变。任何物质都具有气、液、固相三种状态,随着压力、温度的变化,物质的存在状态也会发生相应的改变。对一般物质而言,在常压、常温下,当液相和气相或者液相和固相成平衡状态时,两相的物理性质如黏度、密度等相差很大,而在较高的压力下,这种差别逐渐缩小,当达到某一温度与压力时,两相差别消失合并成一相,此点称为临界点,此时的温度与压力分别称为临界温度与临界压力。如果压力和温度再增加一点,这个物质就变成了超临界物质。  相似文献   

5.
处于液体状态的水是不能透过沥青的,而在气体状态下的水是能透过去的,因此,沥青对蒸汽的透水性终究是个透湿性问题。在水蒸汽透过沥青膜时,使水的分子通过沥青膜形成扩散状态,其透过的水蒸汽总量与其透过沥青膜的面积,水蒸气的压力坡差,透水时间成正比例关  相似文献   

6.
CO_2气体的热物性参数受压力与温度影响较大。运用S-W与Vesovic方程对二氧化碳气体在不同压力温度下进行密度,黏度,导热系数与定压热容的参数计算,在各温度压力下得到热物性参数的变化曲线。运用计算精度较高的P-R方程得到二氧化碳密度数据,与S-W方程的计算误差进行对比,P-R方程的误差最大值达到了5.204%,不满足工程计算要求,而S-W方程的计算误差小于0.25%。S-W与Vesovic在预测二氧化碳热物性参数上具有更高的精度,能够为二氧化碳气井生产,提高采收率等井筒温度压力精准预测提供方法。  相似文献   

7.
自然界中的物质除了可以呈现固态、液态、气态之外,还可以呈现等离子态。这是气体经过电离后呈现的第四种物态,而呈现这种状态的物质则叫做等离子体。等离子体在宇宙空间存在很多,远比人们熟悉的固体、液体、气体更为普遍。等离子体一般可分为高温和低温两大类。高温等离子体是用极高的温度使气体迅速离解而生成的等离子体,温度可以达到摄氏几千度到上亿度;低温等离子体是气体在电场力的作用下获得能量而被电离的等离子体,温度可以是常温,也可以达到摄氏几千度。  相似文献   

8.
温度对油品计量交接的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
温度在生活生产中应用广泛,在油品计量及交接过程中也是不可缺少的因素之一,把握不好将给计量交接造成很大的误差,直接影响计量的准确性.石油作为一种物理性质随温度和压力变化的液体,当以流量计进行交接计量时,在运行工艺条件下,由于温度、压力、黏度等因素的变化均会影响所计量的体积,其中温度是流量计计量中最有影响的一个参数,温度的改变会引起一系列参数的变化.它随着计量液体的体积、密度、黏度以及流量计壳体与转子之间发生变化,而导致漏流量的改变.  相似文献   

9.
混凝土是粗集料、细集料、水泥石、水和气体所组成的非均质堆聚结构。混凝土混合料在不同温湿度条件下凝结硬化,并同时产生体积变形。水泥石的干燥和冷却收缩大,集料的干燥和冷却收缩小,同时水泥石和集料之间相互粘结而约束,由于变形产生微裂缝。1,温度裂缝产生的原因和特征:水  相似文献   

10.
奇妙的临界点物理学中的临界点是指一种物质因能量的不同而出现状态的改变。任何物质都具有气、液、固相三种状态,随着压力、温度的变化,物质的存在状态也会发生相应的改变。对一般物质  相似文献   

11.
混凝土是一种非匀质脆性材料,由骨料、水泥胶结材料以及存留其中的气体和少量水分组成.在温度和湿度变化条件下,硬化并在其过程中产生体积变形,由于各种材料变形大小不一、互相约束而产生初应力,造成在骨料与水泥石粘结面或水泥石本身之间出现肉眼看不见的微细裂缝.  相似文献   

12.
混凝土是一种非匀质脆性材料,由骨料、水泥胶结材料以及存留其中的气体和少量水分组成。在温度和湿度变化条件下,硬化并在其过程中产生体积变形,由于各种材料变形大小不一、互相约束而产生初应力,造成在骨料与水泥石粘结面或水泥石本身之间出现肉眼看不见的微细裂缝。  相似文献   

13.
可燃冰是天然气水合物的俗称,它是在较低的温度与较高的压力条件下,由天然气与水形成的结晶体化合物,外观像冰一样。从结构上看,水分子形成了笼子的形状,将甲烷等气体包裹在里面。由于天然气体水合物中含甲烷分子超过99%,因此遇火即可燃烧。它具有非常高的热量。  相似文献   

14.
对没有气体参加的反应,改变压力对平衡几乎没有什么影响,因为压力对固体、液体的体积影响很小。对于气体反应来说,增大压力,气体体积缩小,相当于增大了气体物质的浓度。但是,增大一个体系的压力时,所有气体物质的浓度都增大了,而增加浓度往往只增加某一物质的浓度。压力改变对化学平衡会产生怎样的影响呢?为什么会有这样的影响呢?让我们从热力学原理来进行论证。  相似文献   

15.
<正>水的结冰温度是0℃,室温下的水似乎不可能结冰。但是,水的凝固点不只与温度有关,还与压力有关,当外界压力增大时,水在室温下也可能会结冰。例如在1万个大气压下,水就可以在室温下结冰。  相似文献   

16.
气体钻井钻遇地层出水条件下,地层水将在毛管力作用下侵入上部泥页岩地层,并在地层内形成一个气水两相分布地带,针对地层水侵入规律的研究,对研究泥页岩井壁稳定性具有重要意义。本文主要采用数值模拟对其进行研究,通过建立气水两相渗流模型模拟该条件下的水侵过程,可得到水侵范围内含水饱和度和孔隙压力的分布,并由计算结果进一步可得到水侵深度与时间的关系;采用实验设备在模拟地层温度和压力条件下,对其进行实验研究,可得到岩心中的水侵深度与时间的关系,并与模拟结果对比验证,表明模拟结果能对气体钻井钻遇地层出水条件下泥页岩的水侵规律进行模拟。  相似文献   

17.
王杰 《科技风》2012,(18):24-25
该文对国内外SF6电气设备气体压力测量进行了认真分析,提出利用修正到20℃时的额定压力控制参数来监测SF6设备运行状态。如何在温度变化大的情况下确保SF6电气设备监测压力数据准确,对受温度影响造成的压力监测误差,提出采用低温试验方法对SF6气体密度继电器进行温度补偿试验检验,并用实验室数据曲线验证了对SF6电气设备运行额定压力监测引入修正值的可行性。  相似文献   

18.
刘东坡 《黑龙江科技信息》2011,(20):286+210-286,210
在二十一世纪的现代化城市建设中,全现浇钢筋混凝土结构的楼房成为主流。混凝土在工程建设中占有重要地位,而混凝土的裂缝较为普遍,混凝土裂缝几乎无处不在。尽管我们在施工中采取各种措施,但裂缝仍然时有发生。究其原因,人们对混凝土温度应力的变化重视不够是原因之一。在大体积混凝土中,温度应力是产生裂缝的主要因素之一,这就反映了混凝土施工温度控制的重要意义。主要是由于两方面的原因,首先,在施工中混凝土胶凝材料水化时产生水化热,结构产生温度应力而出现温度裂缝,影响结构的整体性和耐久性;其次,在施工过程中,温度的变化对结构的应力状态具有显著的、不容忽视的影响。目前人们遇到的主要是施工中产生的温度裂缝,钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。确切地说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存在,这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温湿度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又粘结在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料间的黏结强度,以及水泥石自身的抗拉强度,就会产生微裂缝。现就混凝土在施工中产生裂缝的成因和处理措施作一些探讨。  相似文献   

19.
燃油进入和喷出的间歇性工作过程会导致高压油管内压力的变化,保持高压油管内压力的稳定对发动机的工作效率具有重要的意义。本文围绕高压油管的压力控制展开讨论,将高压燃油系统分成左侧高压油泵、中间高压油管、右侧喷油嘴三部分,以气体质量守恒为基础,结合气体体积公式、几何知识等,借助软件MATLAB对燃油进入和喷出高压油管过程进行了系统的研究分析,确定出在不同条件下控制高压油管内压力尽量保持稳定的控制方案。  相似文献   

20.
世界各地     
物质的第六、七态固体、液体和气体,这是我們最常見的物质的三种状态。但是,就整个宇宙規模来看,以这三种状态存在的物质,并不占主要地位。这三种状态只在同我們的地球相类似的行星上才有。而行星在宇宙物质中所占的比例是十分小的。 現在已經知道,宇宙物质的主要部分,包括众多恒星的大部分、星云和恒星际气体等,都是处于另一种状态——等离子态,这是物质的第四态。在这种状态中,物质的原子中的一部分电子电  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号