Pascals sprutans egenskaper och användningsområden

3137
Abraham McLaughlin

De Pascals spruta Det är en icke-deformerbar behållare med cirkulär form med flera hål på ytan och en kolvkolv. Var och en av dessa hål är täckt med vax eller annat material.

Genom att fylla sprutan med vatten och trycka ner kolven, överförs trycket till all vätska och vätskan kommer ut genom portarna. Vätskan kommer ut med en kraft som är direkt proportionell mot trycket som utövas (lägre bild, med vatten som vätska).

Källa: Gabriel Bolívar

Det används som ett instrument i laboratorier för att kontrollera Pascals princip. Sprutan och den fysiska principen bär samma namn som deras skapare: den franska forskaren, filosofen och religiösa Blaise Pascal. Med det demonstrerade han Pascals princip, även känd som Pascals lag. Pascal skapade också hydraulpressen, baserat på samma princip.

Pascals spruta används för att kontrollera driften av vissa hydraulmaskiner. Det är också användbart i studier av vätskans dynamik och mekanik..

Grunden för sprutans funktion används vid konstruktion av hydrauliska system och i tunga maskiner såsom hydrauliska grävmaskiner; inom flygteknik, i landningsstället och även i pneumatiska system.

Artikelindex

  • 1 Funktioner
  • 2 Grunderna i Pascals spruta
  • 3 Pascals princip
  • 4 användningsområden
    • 4.1 Hydrauliska sprutor
    • 4.2 Hydraulsystem
    • 4.3 Hydrauliska grävmaskiner
  • 5 Referenser

Egenskaper

Pascals spruta är en enkel pump som har följande egenskaper i sin struktur:

-Sprutans kropp är gjord av ett icke-deformerbart, icke-flexibelt material som motstår tryck.

-Ytan på behållaren eller kroppen på sprutan har en kulaformad form, har hål av samma storlek, jämnt fördelade.

-I början var sprutan klotformad, rund eller sfärisk. Därefter har rörsprutor skapats.

-Dessa hål eller luckor måste vara delvis eller tillfälligt anslutna eller stängda innan behållaren fylls med en vätska..

-Materialet som stänger dessa perforeringar måste vara lätt att avlägsna när trycket utövas på vätskan inuti..

-Sprutan har en kolv eller kolv som passar perfekt in i sprutkroppens struktur.

-Genom att trycka på instrumentets kolv utövas trycket på vätskan i sprutan.

-Inuti sprutan måste vätskan vara i jämvikt eller i vila. Men när ett tryck har applicerats med kolven kommer vätskan eller gasen ut ur hålen med lika tryck.

Pascals sprutgrunder

Pascals spruta skapades med de egenskaper som beskrivs i föregående avsnitt. Sprutan fungerar genom att uppfylla Pascals princip. Denna princip förklarar hur trycket som utövas på en statisk eller komprimerbar vätska som finns i en behållare sprids..

Pascals spruta är en behållare med icke-deformerbara väggar av cirkulär, kula eller rund form. Denna spruta och de rörformiga versionerna innehåller eller begränsar vätskan, vätskan eller gasen som är i jämvikt.

Genom att trycka på sprutans kolv eller kolv överförs trycket omedelbart till den vätska den innehåller. Vätskan som drivs av den kraft som utövas på kolven tenderar att komma ut med samma tryck genom sprutans öppningar..

Kraften överförs i vätskan, som kan vara flytande som olja eller vatten eller gasformig. En liten kolv har visat sig generera en proportionell kraft eller ett tryck; och en stor kolv genererar en stor kraft.

De flesta hydraulsystem använder okomprimerbar vätska i hydraulcylindrar på samma basis som Pascals spruta.

Pascals princip

Men vad är Pascals princip eller Pascals lag? Det är en vetenskaplig princip från fysikområdet. Det visar att allt tryck som en begränsad vätska utsätts för sprids i det enhetligt.

Principen säger att det inte finns någon tryckförlust. Detta tryck når eller överförs med lika intensitet både till vätskan och till behållarens väggar.

Behållaren motsvarar ett system som innehåller vätskan (vätska eller gas), som initialt är i ett jämviktsläge..

Det applicerade trycket överförs eller överförs med samma intensitet vid alla punkter och i alla vätskans riktningar. Denna princip uppfylls oavsett i vilket område trycket appliceras på vätskan som är begränsad..

Det finns enhetlig energiöverföring i systemet. Det vill säga, allt tryck som en vätska utsätts för sprids jämnt genom hela det.

Pascals lag eller princip utgör grunden för driften av hydrauliska system. Dessa system utnyttjar det faktum att trycket är detsamma i alla riktningar. Trycket per område kommer att vara den kraft som vätskan ger till omgivningen i systemet.

Applikationer

Pascals spruta används i laboratorier för att demonstrera Pascals princip eller lag. Detta verifieras i undervisnings- och forskningslaboratorierna; till exempel fluidmekanik.

Hydrauliska sprutor

Pascals spruta har varit en modell eller inspirationskälla för skapandet av andra liknande laboratorieinstrument.

Rörformiga hydrauliska sprutor av plast, metall är utformade med olika egenskaper. På samma sätt har modeller gjorts som har sprutor med olika tvärsnittsdiametrar, med kolvar eller kolvar som varierar i storlek..

Hydrauliska system

Det finns prototyper av hydrauliska systemsimulatorer för att utvärdera fluidförskjutning, applicerad kraft och genererat tryck, bland andra variabler..

En mängd olika hydrauliska mekaniska system fungerar på sprutprincipen och Pascals lag. I broms- och landningsstället för flygplan, däck, hydrauliska fordonsliftar, bland andra system.

Hydrauliska grävmaskiner

För att förbättra utformningen av hydrauliska grävmaskiner tillverkas prototyper baserade på sprutan och Pascals princip..

Analyser av funktionerna hos grävmaskinerna som används för att gräva under markytan utförs. Det experimenteras speciellt för att optimera prestanda hos hydraulsystemets axlar, bland andra aspekter.

Referenser

  1. Jerphagnon, L. och Orcibal, J. (2018). Blaise Pascal. Encyclopædia Britannica. Återställd från: britannica.com
  2. Redaktörerna för Encyclopaedia Britannica. (20 juli 2018). Pascals princip. Encyclopædia Britannica. Återställd från: britannica.com
  3. Hodanbosi, C. (1996). Pascals princip och hydraulik. National Aeronautics and Space Administration. Återställd från: grc.nasa.gov
  4. Kuhl. B. (2014). Bevisa Pascals princip med spruthydraulik.
  5. Scienceguyorg Ramblings. Återställd från: scienceguyorg.blogspot.com
  6. Gerbis N. (2018). Vilka var de berömda uppfinningarna från Blaise Pascal? Hur saker fungerar. Återställd från: science.howstuffworks.com
  7. Nave R. (2016). Pascals princip. Återställd från: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

Ingen har kommenterat den här artikeln än.