中文名 | 超高靜水壓發(fā)生系統(tǒng) | 產(chǎn)????地 | 日本 |
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學(xué)科領(lǐng)域 | 物理學(xué)、材料科學(xué) | 啟用日期 | 2014年06月19日 |
所屬類別 | 工藝試驗儀器 |
用六面砧大腔體壓腔產(chǎn)生高達15GPa的靜水壓。 2100433B
200噸油壓機、最高15GPa靜水壓。
靜水壓:受到的壓力各向相同(如液體)非靜水壓:受到的壓力各個方向不同(高壓下固化的液體)準(zhǔn)靜水壓:各個方向的壓力雖然不同,但只有微小的差別,可以近似認(rèn)為是靜水壓
1.首先明確四個壓力各自的方向:毛細(xì)血管壓和組織液膠體滲透壓促使液體有毛細(xì)血管內(nèi)向血管外濾過;組織液靜水壓和血漿膠體滲透壓則使毛細(xì)血管將組織液重吸收回管內(nèi)。2.然后再理解四個壓力各自的意義:毛細(xì)血管血...
毛細(xì)血管的靜水壓主要取決于毛細(xì)血管內(nèi)的血液含量。其是由動脈來源和靜脈回流的比例決定的。來大于會,則靜水壓增高,反正則降低。而組織間液的靜水壓主要受淋巴回流的影響。
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評分: 4.7
系統(tǒng)功能最不利點消火栓靜水壓 : 1、建筑高度 ≤100m時,應(yīng)≥0.07MPa 2、建筑高度〉 100m 時,應(yīng)≥0.15MPa 系統(tǒng)功能最不利點栓口出水壓力(啟動水泵): 1、建筑高度 ≤24m,充實水柱 ≥7m;(出水壓力為:帶水帶時為 0.09 MPa 不帶 水帶時為 0.12 MPa) 2、建筑高度 ≤100m ,充實水柱 ≥10m;(出水壓力:帶水帶時為 0.135 MPa, 不帶水帶時為 0.16 MPa ) 3、建筑高度> 100m 的高層建筑,充實水柱 ≥13m;(出水壓力為:帶水帶時為 0.21 MPa ;不帶水帶時為 0.23 MPa ) 系統(tǒng)功能最有利點栓口靜水壓力: 小于等于 1.0MPa 系統(tǒng)功能最有利點栓口出水壓力: 小于等于 0.5MPa 7.4.6.5 消火栓栓口的靜水壓力不應(yīng)大于 1.00MPa,當(dāng)大于 1.00MPa 時,應(yīng)采 取分區(qū)給水系統(tǒng)。消
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頁數(shù): 5頁
評分: 4.3
介紹了鋼管靜水壓試驗機的結(jié)構(gòu)及其試壓過程,建立了靜水壓機主油缸壓力與鋼管靜水試驗壓力之間的油、水平衡方程。對GB/T 9711.1—1997、GB/T 9711.2—1999、GB/T9711.3—2005和API SPEC 5L第43版4個標(biāo)準(zhǔn)中靜水壓試驗壓力p值進行了比較,并舉例說明了靜水壓機主油缸推力的計算過程。試驗證明,該方法確定的參數(shù)適中,確保了鋼管靜水壓試驗順利進行。
批準(zhǔn)號 |
10772126 |
項目名稱 |
超高非靜水壓下材料彈性模量及強度的測定 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
A0814 |
項目負(fù)責(zé)人 |
賀端威 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
四川大學(xué) |
研究期限 |
2008-01-01 至 2010-12-31 |
支持經(jīng)費 |
40(萬元) |
超高純度氫氣發(fā)生器替代高壓鋼瓶,使實驗室氣源儀器化;可滿足國內(nèi)外任何型號任何廠商生產(chǎn)的氣相色譜儀的使用。
玻璃材料在高壓狀態(tài)下的變形行為是國際的一個熱點問題,吸引了力學(xué)界、物理界科學(xué)家的極大興趣,涉及到非線性力學(xué)、高壓物理、非晶物理、應(yīng)用物理、地球物理等學(xué)科。永久的壓密行為是超高靜水壓最基本的特征。通過分析多種玻璃材料的高壓變形行為,我們建立了一個本構(gòu)模型來反映其變形機理。模型假設(shè)是在純靜水壓狀態(tài)下,剪切力可忽略時,引入新的屈服準(zhǔn)則和流動規(guī)律來描述其壓密行為。該過程包含三個階段,即線彈性階段,壓密過程及飽和密實階段。內(nèi)置超高凈水壓實驗數(shù)據(jù)和外置凈水壓試驗數(shù)據(jù)都引入到我們的模型。我們通過Abaqus和Sidolo來模擬大體積變形條件下玻璃的變形行為,并結(jié)合優(yōu)化分析,獲得了具有物理意義的參數(shù),即臨界壓力、飽和壓密值、飽和壓密時壓力等。數(shù)值模擬結(jié)果與我們的實驗數(shù)據(jù)獲得了很好的對應(yīng)。這將有助于我們理解玻璃材料超高凈水下的壓密行為,同時我們還可以預(yù)測材料本征性能的變化,比如泊松比、剪切模量、彈性模量等的改變。因此,可以通過我們的模型去分析玻璃材料在復(fù)雜環(huán)境下的變形行為。此外,我們發(fā)現(xiàn)材料致密化的過程中,內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)也同時發(fā)生了變化。比如二氧化硅玻璃,它初始是正四面體金字塔結(jié)構(gòu),隨著壓力的增加內(nèi)部五面體結(jié)構(gòu)、六面體結(jié)構(gòu)就逐步產(chǎn)生了。當(dāng)壓密飽和時,材料的四面體結(jié)構(gòu)保持了穩(wěn)定。同時,我們發(fā)現(xiàn)不同玻璃材料內(nèi)部致密度的飽和值不一樣是源自于其初始微觀結(jié)構(gòu)不同??傊?,我們的研究希望能幫助更多人理解更多材料在超高壓力作用的變形行為。 2100433B