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水的物理性質 水的分子是由兩個氫原子和一個氧原子組成的。其分子式為 HO. 純凈的水是一種無色、無味、透明的液體。在4°C時密度 ,為1g/cm’,比空氣的密度大 770倍。 水的沸點是 100°C,冰點是0C。 水與空氣比較是不可壓縮的。但是一定量的水,當加壓至 20MPa時,它的體積會減少 1%。由于水的 壓縮性很小,故可忽略不計。因此,我們通常稱水是不可壓縮的。 一般情況下,非純凈水的密度較純凈水的大。海水的密度約為 1.025 g/cm3。海水含鹽量為 30~35g/L. 水與其它液體一樣,具有易流動性。 這是因為水在壓力作用下,可達到平衡狀態;而在拉力或切力的 作用下,會產生變形。由于水具有流動性,因此它是一種流體。 二、水的壓強 (一)壓強的概念 單位面積上受到的壓力叫做壓強。壓力既可以由物體的重量產生,例如大氣的重量和水的重量可分別 產生大氣的壓力和水的壓力:又可以由物體間的作用力產生,例如空氣壓縮機的活塞對氣紅內空氣的作用 所產生的壓縮力。壓強的基本單位為帕(Pa),因帕的單位很小,故在計算水和氣體的壓強時,常用兆帕(MPa)。 1Pa= N/m? IMPa= 10°Pa 需要注意的是,在 法定計量單位頒布前,潛水界經常使用大氣壓、公斤力/厘米?等作為壓強單位, 現己不允許使用。大氣壓作為壓強的一個概念仍在使用,不過己不再是壓強的法定單位。 在醫學和潛水等 領域,經常把壓強稱作壓力,這個壓力不是物理學概念的壓力,而是特指壓強。 潛水員在水中所承受的壓強包括由水的重量所產生的靜水壓強,以及由水面大氣的重量所產生的大氣 壓強, 水面大氣壓強隨海拔高度 和天氣的變化而變化,但一般情況下,我們認為地球表面的氣壓近似等于 0.1MPa〔一個大氣壓)。對于氣體的壓強, 一般使用壓力表即可測出,當我們把壓力表置于海平面大氣中 時,壓力表的指針指到刻度盤上“0”的位置。這并非說大氣的壓強為零,實際上大氣的壓強是 0.IMPa, 也就是說壓力表所顯示的壓強值不包含大氣壓強。 為了研究方便,我們經常使用 壓強和相對壓強的概 念。 所渭相對壓強 (也叫表壓或附加壓),表示氣體實際承受的壓強與大氣壓之間的壓差。壓力表所顯示 的壓強是相對壓強。 所謂 壓強,表示物體實際承受的壓強,也就是施加的總壓強。 壓強等于相對壓強加上 0.MPa(一個大氣壓)。 在氣體定律的計算,以及研究高壓環境對人體的生理效應時,應使用 壓強。 (二)靜水壓強 由于水的重量而產生的壓力叫做靜水壓力。單位面積上承受的靜水壓力就是靜水壓強。 在中學的物理課程中,我們學習過:液體內部同一點各個方向的壓強都相等,而且深度增加,壓強也 增加。 在同一深度,各點的壓強都相等。若p為某種液體的密度,則深度為h 處的靜水壓強p為: p= gph 式中:p一靜水壓強,Pa 8一重力加速度,Nkg p一液體的密度,kg/cm3 h一水的深度,m 在潛水中,我們經常近似認為江河湖海的水密度都是 1g/cm’。重力加速度取 1ONKkg,靜水壓強以 MPa 為單位,則2-1式可簡化為: p=0.01h 當h=10m 時, p=0.MMPa(相當于一個大氣壓):同理當 h=20m 時,p=0.2MPa(二個大氣壓)? (2-2) 也 就是說當水深每增加 10m 時,靜水壓強即增加 0.1MPa(一個大氣壓)。 例2.1 某潛水員潛入 36m 水深處,問其承受多大的壓強。 解:潛水員在水下受的壓強由靜水壓強和水面上的大氣壓強歪加而成。 p=0.01h=0.01x36=0.36(MPa) Pe=p+O.IMPa=0.36+0.1=0.46(MPa) (三)帕斯卡定律 潛水員工作環境是具有自由液面的水下,在這種具有自由液面的水中,不同深度壓強是不同的。 如果把水或其它液體放入一個沒有自由液面的密閉容器內,并向容器內某點施加一個壓力,情況會怎 樣呢? 實驗證明:在密閉容器內的液體,能把它在一處受到的壓強,大小不變地向液體各部分,各方向傳遞, 這就帕斯卡定律。 水壓機及其它一切液壓機械均是根據帕斯卡定律而工作的。 (四)水流動時壓強與流速的關系 水的壓強除了因自重產生的靜水壓強外,若水是流動的,因水的流動亦會產生壓強的變化。 在穩定流動的水中,截面面積小的地方,流速大,壓強小:截面大的地方,流速小,壓強大。當然 流速和壓強并非成簡單的反比關系。
氣體在液體中的溶解 一種“T體與一種液體相接觸,氣體分子便街助自身的運動而進入到液體內。這就是氣體在液體中的溶 解。 某些乞體比其它氣體容易浴解在同一種液中,同一種么體在不同的液體中溶解的數量不相同, 在一定的過度下,0.IMPa一種氣體,溶解于1老開共液體中的花升數,稱為該氣體在這種液體內的溶 解系數。 溶解系數大,表明氣體在液體中的溶解量多,反之則少。 響氣體在液體中的溶解量的因素很多。主要的因素有:(1)氣體本身的特性:(2)液體的特性:(3) 氣體和液體的溫度:(4)氣體的分壓, 由于溫度越高,分子的運動速度越大,故溫度越高,氣體越難浴解于液體。因浩水員總是在高壓條件 下工作,下面我們者重討論氣體在液體中的溶解量與氣體分壓間的關系。 實驗證明:在一定溫度下,氣體在液體中的溶解量與這種氣體的分壓成正比。我們把這個結論叫孿利 定律。 按照字利定律,如果氣體的分壓為 0.IMPa 時在菜種液體中溶解量為一個單位氣體,那么在 0.2MPa時 將溶解二個單位的氣體 當一種不含氣體的液體首次暴露于氣體中時,這種氣體的分子在分壓的作用下,會迅速進入液體中 當氣體進入液體后,增加了氣體的張力 《即氣體在液體中的分壓)。液體內氣體張力與液體外這種氣體分 壓之間的差值,叫做壓差梯度。壓差梯度大,氣體溶解在液體中的速度就快。 隨者時間的推移,溶解在液 體內氣體分子數量不斷增加, 氣體的張力隨之增加,與此同時,液體外的氣體因都份溶解在液體內,它的 分壓降低,溶解在液體中的氣體又有一些分子從液體中選出,增加氣體的分壓。這樣,氣體分 子不斷溶解 和逸出,當壓差梯度為委時,逸出和溶解的氣體分子數量相等,液體中溶解的氣體分子數量保特恒定,我 們稱之為液體被氣體飽和了。 氣體的溶解度(即液體被氣體飽和時,單位體積液體內溶解的氣體質量)除與氣體的分壓有關外,還 與溫度有關,溫度越高,溶解度越小,反之溫度越低,溶解度越大。 氣體在液體中的溶解規律,對保隊港水員作業具有重要的指導意義。 潛水員吸入的泥合氣中各種 氣體,梅按照各自的分壓成比例地溶于體內。由于不同氣體的溶解度不同,因此菜種氣體的溶解量與潛水 員在高壓下呼吸這種氣體的時間有關,如果時間較長,這種氣體將會在港水員體內達到飽和,當然這種飽 和過程較慢。不同的氣體在體內達到飽和需 8~-24h。 只髮潛水員所處環境的壓強不變,已溶解在體內的各種氣體的量就會保特原有的溶解狀態。 當潛水員 從水下上升出水時。隨者水深交法,靜水壓強越來越小,海解在港水員體內的混合氣的總壓也越來越小, 各種氣體的分壓辦隨之減少,溶解在潛水員體內的各種氣體因分壓誠少,不斷地逸出體外。如果按照誠壓 裝控制上升速度,那么己溶解在體內的氣體格會故顧利輸送到肺部并呼出體外。如果對上升遠度和幅度控制不當,壓力的降低超出了身體所能調節的速度,則會形成氣泡并積聚在小血管內,引發減壓病。
產品案例
公司實力
在鋪管船的前后左右布置有4~6個船錨,調節錨纜的松緊可船只;調節錨纜的長短可移動船位。管段自托管架的尾部滑向海底時,懸吊在海水中形成一個由上拱彎轉為下彎曲的S形,使管段受到復雜的彎曲應力的作用。 因此船上有能力足夠的張力機管段,使之不能自由滑動,并且使管段下滑同船的位移距離一致。這種方法早出現在上世紀50年代,淺海區油氣田時,多采用人工開出一條能通行淺水船的河道,并在一種用浮箱拼裝而成的鋪管駁船上,把管子組裝起來,當駁船向后移動時,焊接好的管段即滑入水中。 這種鋪管駁船逐步發展成為大型鋪管船。1956年,艘較大型的鋪管船投入使用。1979年半潛式“” 鋪管船,在建設由非洲阿爾及利亞經突尼斯穿過突尼斯海峽通向歐洲意大利的輸氣管道時,成功地在608米深的海域中鋪設了500毫米管徑的管道。 帶數碼拍攝功能的OE14-366采用昀新的超級HADCCD,具有很好的感光度,成像很清晰,一度成為行業的新。用于遠距離錄像的OE15-采用了固態CCD傳感器和昀的數據讀出,廣泛應用于、綠光區域的水下應用以及水下機器人導航。 發明的一種碟形式水下錄像機,這款水下錄像機封裝殼體是一種碟形耐壓殼體,這種流線型外形基本了渦流對水下觀察的影響,在水流中,成像距離和拍攝效果都有很大的。水下錄像攝像可應用于水庫、大壩、河流、海龍、科研、考古等眾多應用場所,本可針對不同的客戶提供不同的定務和解決方案,適用潛水深度0~1000米。 根據客戶的不同情況,提供周到服務。想你所想。歡迎發郵件或者。水下檢查潛水泥漿泵的葉輪和泵體之間的密封環是否間隙過大需更換,潛水泥漿泵的泵軸是否生銹變形或磨損,電機軸承是否磨損缺油;電機繞組絕緣層有無老化跡象,對地絕緣電阻是否過低,三相繞組阻值是否平衡。
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