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[漆包线] 有关涂漆的基础理论
P:2008-02-22 15:17:31
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有关涂漆的基础理论——
表面张力
产生表面张力的原理
理论基础1) 分子间的吸引力与距离平方成反比。 (2)气体分子间距离较大,液体分子间距离较小。气体既无一定形状,又无一定体积,液体无一定形状,但有一定体积。(3)在相同体积的几何体中,球形有最小的表面积。
在液体内部的液体分子,由于周围的分子距离相等,它受到各方向的吸力几乎是相等的。而在液体表面,情况就发生变化,液体表面分子受到内部分子的吸引力大,而受到气体分子的吸引力小,因而液体表层的分子有一个被吸到液体内部的趋势,这样表层的分子数目就逐渐减少,液体的表面积缩小,而液体的体积又不能改变,所以在没有其它外力作用下,液体分子与气体分子间相互作用,使液体收缩成球形。液体表面有一个收缩的趋势,就是液体有表面张力的原理。
液体收缩成球形这种现象在曰常生活中经常能看到,如落在荷叶上的雨滴,野草上的露珠,打碎温度计掉落在地面的水银珠等。就好象在液体表面有一张有弹性的膜,把液体收紧。
表面张力的方向与液面相切,并且与液面边界垂直。表面张力f的大小与液面边界长度L成正比,用公式表示为:
f = δL (1—1)
式中: δ – 表面张力系数,单位: N/cm,由于该单位太大,在实用条件下用μN/cm作为单位。它表示液体表面边界单位长度上的表面张力。
表面张力系数δ与下列因素有关:
与液体的种类有关,不同的液体,其表面张力系数不同;
与液度有关,同一种液体随温度升高,表面张力系数减小;
与液体纯度有关,杂质尤其是表面杂质会使表面张力系数发生变化;
与液体表面接触的气体种类有关。
由于液体具有表面张力,当液体处于一定的曲率半径R时,将会产生一个附加压力P,其数值为:
P = 2δ/R (1—2)
如果液面的曲面在两个方向的曲率半径分别为R1和R2,且R1<R2,对应R1处的压力为P1,R2处对应的压力为P2,则产生的压力差为:
P1-P2 = 2δ(1/R1 – 1/R2) (1—3)
当液体表面的曲率半径变化时,在表面张力作用下,引起的压力差就会促使液体由曲率小的部位向曲率大的部位流动。
表面张力
产生表面张力的原理
理论基础1) 分子间的吸引力与距离平方成反比。 (2)气体分子间距离较大,液体分子间距离较小。气体既无一定形状,又无一定体积,液体无一定形状,但有一定体积。(3)在相同体积的几何体中,球形有最小的表面积。
在液体内部的液体分子,由于周围的分子距离相等,它受到各方向的吸力几乎是相等的。而在液体表面,情况就发生变化,液体表面分子受到内部分子的吸引力大,而受到气体分子的吸引力小,因而液体表层的分子有一个被吸到液体内部的趋势,这样表层的分子数目就逐渐减少,液体的表面积缩小,而液体的体积又不能改变,所以在没有其它外力作用下,液体分子与气体分子间相互作用,使液体收缩成球形。液体表面有一个收缩的趋势,就是液体有表面张力的原理。
液体收缩成球形这种现象在曰常生活中经常能看到,如落在荷叶上的雨滴,野草上的露珠,打碎温度计掉落在地面的水银珠等。就好象在液体表面有一张有弹性的膜,把液体收紧。
表面张力的方向与液面相切,并且与液面边界垂直。表面张力f的大小与液面边界长度L成正比,用公式表示为:
f = δL (1—1)
式中: δ – 表面张力系数,单位: N/cm,由于该单位太大,在实用条件下用μN/cm作为单位。它表示液体表面边界单位长度上的表面张力。
表面张力系数δ与下列因素有关:
与液体的种类有关,不同的液体,其表面张力系数不同;
与液度有关,同一种液体随温度升高,表面张力系数减小;
与液体纯度有关,杂质尤其是表面杂质会使表面张力系数发生变化;
与液体表面接触的气体种类有关。
由于液体具有表面张力,当液体处于一定的曲率半径R时,将会产生一个附加压力P,其数值为:
P = 2δ/R (1—2)
如果液面的曲面在两个方向的曲率半径分别为R1和R2,且R1<R2,对应R1处的压力为P1,R2处对应的压力为P2,则产生的压力差为:
P1-P2 = 2δ(1/R1 – 1/R2) (1—3)
当液体表面的曲率半径变化时,在表面张力作用下,引起的压力差就会促使液体由曲率小的部位向曲率大的部位流动。
metal pan - 金属盘(位于滚橡机下面) (0) 投诉
P:2008-03-19 22:08:11
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