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泵在装有标准试验罩、按规定条件正常工作、空载运转(不引入气体)时,趋于稳定压力时的最低压力。
《建筑学名词》第二版。
最高能达到-0.101323mpa。
240公斤。真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。按真空泵的工作原理,真空泵基...
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水环真空泵抽气量的定义、测量方法及与标准工况的换算
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压力管道定义
压力管道 科技名词定义 中文名称: 压力管道 英文名称: penstock 定义: 在水电厂前引水到水轮机并承受内水压力的管道建筑物。 所属学科: 电力(一级学科);水工建筑(二级学科) 本内容由 全国科学技术名词审定委员会 审定公布 百科名片 压力管道 从广义上理解,压力管道是指所有承受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。压力管道是管道中的一部分,管道是 用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的,由管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、 其他组成件或受压部件和支承件组成的装配总成。 目录 国家相关规定 划分类别 压力管道的磁粉检测方法有哪些? 压力管道事故常见原因及防范措施 展开 编辑本段 国家相关规定 从我国颁发《 压力管道安全管理与监察规定 》以后, “压力管道 ”便成为受监察管道的专用名词。在《压力管 道安全管理与监察规定》第二条中将压力管道定义为: “在
1.原理
泵装上规定的试验罩,按规定条件运转,在不引入气体的试验罩内趋向稳定的最低压力。
2.测量程序
极限压力测量装置如图所示,关闭微调阀5,开泵使其运转达到平衡之后(一般30min之后)即可用真空计测量压力。每隔5min测一次压力,当连续三次测量结果表明不再降低时,即达到极限压力。
测得的极限压力采用两位有效数字表示。
型号 |
抽气量(米3/分) |
真空泵极限压力 |
电机功率 |
泵转速(转/分) |
压缩机压力 |
口径 |
供水量 |
||||
最大 |
吸入压力为-0.041Mpa |
(mmHg) |
(Mpa) |
真空泵 |
压缩机 |
进 |
出 |
||||
SK-0.8 |
0.8 |
0.6 |
-725 |
2.2 |
1440 |
40 |
40 |
8 |
|||
SK-1.5 |
1.5 |
1.35 |
-680 |
-0.089 |
4 |
4 |
1440 |
0-0.1 |
70 |
70 |
15 |
SK-3 |
3 |
2.8 |
-700 |
-0.092 |
5.5 |
7.5 |
1440 |
0-0.1 |
70 |
70 |
30 |
SK-6 |
6 |
5.4 |
-720 |
-0.096 |
11 |
15 |
1440 |
0-0.1 |
80 |
80 |
35 |
SK-9 |
9 |
8.1 |
-730 |
-0.097 |
15 |
22 |
970 |
0-0.1 |
80 |
80 |
|
SK-12 |
12 |
10.8 |
-730 |
-0.097 |
18.5 |
30 |
970 |
0-0.1 |
80 |
80 |
70 |
SK-15 |
15 |
13.5 |
-730 |
-0.097 |
30 |
45 |
970 |
0-0.1 |
80 |
80 |
|
SK-20 |
20 |
18 |
-730 |
-0.097 |
37 |
55 |
730 |
0-0.1 |
150 |
150 |
100 |
SK-30 |
30 |
27 |
-730 |
-0.097 |
55 |
75 |
730 |
0-0.1 |
150 |
150 |
120 |
SK-42 |
42 |
37.8 |
-730 |
-0.097 |
75 |
730 |
150 |
150 |
|||
SK-60 |
60 |
54 |
-730 |
-0.097 |
95 |
550 |
250 |
250 |
|||
SK-85 |
85 |
76.5 |
-730 |
-0.097 |
132 |
550 |
250 |
250 |
|||
SK-120 |
120 |
108 |
-730 |
-0.097 |
185 |
195 |
300 |
300 |
也被称为楔体极限平衡理论。库伦认为当挡墙有微小位移时,墙后土体中便会形成破裂楔体,他虽然承认楔体分裂面有可能是通过墙踵的曲面,但却做了平面假定,并把挡土墙及楔体视为刚体,当土体达到极限状态时,对土楔进行静力分析,列出平衡方程来计算土压力。沿墙高方向土压力的分布为三角形。而许多试验研究结果却得出:破裂面应成曲面,土压力的分布与墙体位移模式与墙体后填土的性质有关,并不是全部的分布形式都为三角形。虽然在土体内滑裂面为平面的前提条件下,能使得计算过程简化,但这会影响解答的可靠性。库仑理论以土体达到极限平衡状态为基础而得,成为以后出现的极限设计方法的理论基础,所以迄今为止仍被大家广泛应用,为经典土压力理论之一。用于墙后为砂性填土的主动土压力计算的情况,能达到需要的精度。
即土体单元极限平衡计算理论。前提条件:墙后为松散的填土,且土体为半无限体;在土体中取一单元体,当土体达到极限平衡状态时,分析其应力来得出土压力值,并且研究滑裂面的形状,朗金理论提出滑裂土体会随着墙背一起平移,不会沿着墙背向下滑动。它是对土压力理论又一大突破,是即库伦理论出现一百多年后出现的,他研究了库仑理论的缺点和局限性,同时又继承且发展了极限平衡理论,通过应力分析来求解土压力,促进了现代极限平衡理论的发展。其假定土压力方向与填土表面平行,但实验证明当土体达到主动极限平衡状态时,墙体必然会向前转动或平动,墙后填土也会膨胀而相对墙体向下运动,除非墙也向下一起移动,否则填土与墙身之间就会产生滑移,因此土压力方向由墙背和填料之间的摩擦系数有关,从而使其计算产生一定误差。这两种理论属于土压力计算的经典理论。从理论上讲,朗金理论较为严密,但由于其仅仅适用于研究填土为半无限件的情况,边界条件比较简单,使之在实际应用上有一定的局限性。库仑理论虽然计算比较简便,而且能适用于各种复杂边界的情况,在相应的条件内,其计算结果能满足工程需要,所以国内外工程实践中,以及土压力理论研究和规范,大多以库仑理论为基础来计算土压力。
库仑理论和朗金理论是应用最为广泛的土压力计算理论,但是他们都存在着一些难以解决的矛盾。一方面土压力的计算必须要考虑挡土墙支挡结构和墙后土体之间的变形协调关系,土压力的大小和挡土墙位移方向之间存在着很大的关系,同时滑面与挡土墙位移方向之间存在着变形协调的关系另外一方面,土压力的计算要考虑对墙后土体复杂多变的适应性,包括墙后土体地面线形的变化以及土体内部应力参数的变化。库仑理论和朗金理论在第一个方面基本没有考虑,在第二个方面没有很好的考虑。
这个方法在前苏联首先提出的。实际上对库仑理论来说,是一种进步与完善。这种方法中,墙背和与破裂面中间的滑动楔体被假定成许多条带,再分别对各个条带体静力分析,得出平衡方程,并考虑边界条件得出土压力,且找到合力的作用点。此理论没有改变库仑理论前提条件,同样是在土体达到极限状态时对土楔进行静力平衡分析,求得土压力沿墙高的分布却库仑理论相差很大。这种方法对于不同的边界条件计算出来的土压力对应着不同的土压力分布,而且相差较大,因此应用就很不方便。
此方法即塑性理论方法。该方法以库仑-朗金理论理论为基础,研究了表面倾斜的半无限体的极限平衡,对该理论的发展贡献最大的是前苏联的索科洛夫斯基。以经典塑性理论为基础,假定墙后土体为理想刚塑体,取土体中一单元,分析其达到极限平衡状态时的应力状态,由滑移场理论列出微分方程,联系边界条件,来解得土压力,并得出其分布情况。实践表明此理论是比较可靠的,其求解出的土压力比较精确。但是对于超固结的粘性土中存在裂隙,松砂及灵敏度很高的粘土的情况,其土压力求解结果,误差很大。索氏理论是用绘制图表以及一些近似方法(例如滑移网络线法)来得出土压力的解。随着计算机科学的发展,过去不能考虑的很多复杂情况,如今可借助计算机进行土压力计算,从而大大提高了现代极限平衡理论的精确度和适用范围。 2100433B