- charakteristikos
- Paskalio švirkšto pagrindai
- Paskalio principas
- Programos
- Hidrauliniai švirkštai
- Hidraulinės sistemos
- Hidrauliniai ekskavatoriai
- Nuorodos
Švirkštas Pascal yra indeformable apskrito konteineris su keliais skyles jo paviršiaus ir stūmoklio stūmoklio. Kiekviena iš šių skylių yra padengta vašku ar bet kokia kita medžiaga.
Užpildžius švirkštą vandeniu ir nuspaudžiant stūmoklį, slėgis perduodamas visam skysčiui, o skystis išeina per angas. Skystis išeina jėga, kuri yra tiesiogiai proporcinga padarytam slėgiui (apatinis vaizdas, kai vanduo yra skystis).
Šaltinis: Gabrielis Bolívaras
Jis naudojamas kaip instrumentas laboratorijose Paskalio principui patikrinti. Švirkštas ir fizinis principas pavadinti jų kūrėjo: prancūzų mokslininko, filosofo ir religingo Blaise'o Pascalio vardu. Su juo jis pademonstravo Paskalio principą, dar žinomą kaip Paskalio įstatymas. Pascalis taip pat sukūrė hidraulinį presą, remdamasis savo principu.
Pascal švirkštas naudojamas kai kurių hidraulinių mašinų veikimui patikrinti. Tai taip pat naudinga tiriant skysčių dinamiką ir mechaniką.
Švirkšto funkcijos pagrindas naudojamas statant hidraulines sistemas ir sunkiose mašinose, tokiose kaip hidrauliniai ekskavatoriai; aeronautikoje, tūpimo įrangoje ir pneumatinėse sistemose.
charakteristikos
Paskalio švirkštas yra paprastas siurblys, kurio struktūra turi šias savybes:
-Švirkšto korpusas pagamintas iš nedeformuotos, nelanksčios medžiagos, kuri atlaiko slėgį.
- Talpyklos ar švirkšto korpusas yra apvalios formos, vienodo dydžio skylės, tolygiai pasiskirstę.
- Iš pradžių švirkštas buvo apvalus, apvalus arba rutulinis. Vėliau buvo sukurti vamzdiniai švirkštai.
- Prieš užpildydami indą skysčiu, šios skylės arba tarpai turi būti iš dalies arba laikinai uždaryti arba uždaryti.
- Medžiaga, kuri uždaro šias perforacijas, turi būti lengvai pašalinama, kai vidinis skystis yra spaudžiamas.
-Švirkšte yra stūmoklis arba stūmoklis, kuris puikiai tinka švirkšto korpusui.
- Paspausdami šio instrumento stūmoklį, švirkšte esantis skystis bus spaudžiamas.
-Švirkšte skystis turi būti pusiausvyroje arba ramybės būsenoje. Kai tik stūmoklis spaudžiamas, skystis arba dujos iš skylių išeina vienodo slėgio.
Paskalio švirkšto pagrindai
Paskalio švirkštas buvo sukurtas atsižvelgiant į ankstesniame skyriuje aprašytas savybes. Švirkštas veikia įgyvendinant Paskalio principą. Šis principas paaiškina, kaip pasiskirsto inde esantis statinis ar nesuspaudžiamas skystis.
„Pascal“ švirkštas yra indas su nedeformuojamomis apvalios, apvalios ar apvalios formos sienelėmis. Šiame švirkšte ir vamzdinėse versijose yra pusiausvyros skysčio, skysčio ar dujų.
Spaudžiant švirkšto stūmoklį ar stūmoklį, slėgis nedelsiant perduodamas į jame esantį skystį. Skystis, kurį varo stūmokliui tenkanti jėga, per švirkšto angas paprastai išeina tuo pačiu slėgiu.
Jėga perduodama skystyje, kuris gali būti skystas, pavyzdžiui, nafta ar vanduo, arba dujinis. Nustatyta, kad mažas stūmoklis sukuria proporcingą jėgą ar slėgį; o didelis stūmoklis sukuria didelę jėgą.
Daugelyje hidraulinių sistemų hidrauliniuose cilindruose naudojamas nesuspaudžiamas skystis, turintis tą patį pagrindą kaip ir Paskalio švirkštas.
Paskalio principas
Bet koks yra Paskalio principas ar Paskalio dėsnis? Tai yra fizikos srities mokslinis principas. Tai rodo, kad visas slėgis, kuriam daromas uždaras skystis, yra tolygiai pasiskirstęs po jį.
Principas teigia, kad slėgio mažėjimas nėra. Šis slėgis pasiekia arba yra vienodai intensyviai perduodamas tiek skysčiui, tiek ir talpyklos sienoms.
Talpykla atitinka sistemą, kurioje yra skysčio (skysčio ar dujų), kuris iš pradžių yra pusiausvyros būsenoje.
Taikomas slėgis perduodamas arba perduodamas tokiu pačiu intensyvumu visose skysčio vietose ir visomis kryptimis. Šis principas įgyvendinamas neatsižvelgiant į tai, kurioje srityje slėgis yra uždaras.
Sistemoje vyksta tolygus energijos perdavimas. T. y., Visas slėgis, kuriam daromas skystis, jame pasiskirsto tolygiai.
Paskalio dėsnis arba principas yra hidraulinių sistemų eksploatavimo pagrindas. Šios sistemos naudojasi tuo, kad slėgis yra vienodas visomis kryptimis. Slėgis viename plote bus jėga, kurią skystis suteiks sistemos aplinkai.
Programos
Paskalio švirkštas naudojamas laboratorijose, siekiant parodyti Paskalio principą ar įstatymą. Tai tikrinama mokymo ir tyrimų laboratorijose; pavyzdžiui, skysčių mechanikos.
Hidrauliniai švirkštai
Paskalo švirkštas buvo pavyzdys ar įkvėpimo šaltinis kuriant kitus panašius laboratorinius instrumentus.
Vamzdiniai, plastikiniai, metaliniai hidrauliniai švirkštai yra su skirtingomis savybėmis. Panašiai buvo sukurti modeliai, turintys skirtingo skerspjūvio švirkštus su skirtingo dydžio stūmokliais ar stūmokliais.
Hidraulinės sistemos
Yra hidraulinių sistemų imitatorių prototipai, skirti įvertinti skysčio poslinkį, naudojamą jėgą ir sukuriamą slėgį, be kitų kintamųjų.
Švirkšto principu ir Paskalio įstatymu veikia įvairios hidraulinės mechaninės sistemos. Orlaivių stabdžių ir tūpimo priemonėse, padangose, hidraulinių transporto priemonių keltuvuose ir kitose sistemose.
Hidrauliniai ekskavatoriai
Siekiant patobulinti hidraulinių ekskavatorių dizainą, pagaminti prototipai, pagrįsti švirkštu ir Paskalio principu.
Atliekama ekskavatorių, naudojamų kasti po žeme, funkcijų analizė. Specialiai eksperimentuojama, siekiant optimizuoti hidraulinės sistemos ašių veikimą, be kitų dalykų.
Nuorodos
- Jerphagnon, L. ir Orcibal, J. (2018). Blaise'as Pascalis. „Encyclopædia Britannica“. Atkurta iš: britannica.com
- Enciklopedijos „Britannica“ redaktoriai. (2018 m. Liepos 20 d.). Paskalio principas. „Encyclopædia Britannica“. Atkurta iš: britannica.com
- Hodanbosi, C. (1996). Paskalio principas ir hidraulika. Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija. Atkurta iš: grc.nasa.gov
- Kuhl. B. (2014). Paskalio principo įrodymas naudojant švirkšto hidrauliką.
- „Scienceguyorg“ siautėjimai. Atkurta iš: scienceguyorg.blogspot.com
- Gerbis N. (2018). Kokie buvo garsieji Blaise'o Pascalio išradimai? „HowStuffWorks“. Atkurta iš: science.howstuffworks.com
- „Nave R.“ (2016). Paskalio principas. Atkurta iš: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu