Karakteristike i uporaba Pascalovih šprica



Paskalna štrcaljka To je ne-deformabilna kružna posuda s nekoliko rupa na svojoj površini i klipnim klipom. Svaka od ovih rupa je pokrivena voskom ili bilo kojim drugim materijalom.

Punjenjem štrcaljke vodom i pritiskom na klip, tlak se prenosi na svu tekućinu i tekućina izlazi kroz rupe. Tekućina izlazi sa silom izravno proporcionalnom pritisku (donja slika, s vodom kao tekućinom).

Koristi se kao instrument u laboratorijima za provjeru Pascalovog načela. Štrcaljka i fizički princip nose isto ime kao i njegov tvorac: francuski znanstvenik, filozof i religiozni Blaise Pascal. Time je pokazao načelo Pascala, također poznatog kao Pascalov zakon. Pascal je također stvorio hidrauličnu prešu, temeljenu na istom principu.

Paskalna štrcaljka koristi se za provjeru rada nekih hidrauličkih strojeva. Također je koristan u proučavanju dinamike i mehanike tekućina.

Temelj funkcije štrcaljke koristi se u konstrukciji hidrauličkih sustava, te u teškim strojevima kao što su hidraulični bageri; u aeronautici, u podvozju te u pneumatskim sustavima.

indeks

  • 1 Značajke
  • 2 Osnove Pascalove štrcaljke
  • 3 Pascalov princip
  • 4 Upotreba
    • 4.1 Hidraulične štrcaljke
    • 4.2 Hidraulički sustavi
    • 4.3 Hidraulični bageri
  • 5 Reference

značajke

Paskalna štrcaljka jednostavna je pumpa koja u svojoj strukturi ima sljedeće karakteristike:

-Tijelo štrcaljke je napravljeno od ne-deformabilnog, ne-fleksibilnog materijala koji se opire pritisku.

-Površina spremnika ili tijela globularne štrcaljke ima rupe jednake veličine, ravnomjerno raspoređene.

-U početku, štrcaljka je bila kuglasta, okrugla ili okrugla. Nakon toga su stvorene cjevaste štrcaljke.

-Ove rupe ili rupe moraju biti priključene ili djelomično ili privremeno zatvorene prije punjenja spremnika tekućinom.

-Materijal koji zatvara te perforacije treba lako ukloniti kada se na tekućinu unutar tlaka vrši pritisak.

-Štrcaljka ima klip ili klip koji se savršeno uklapa u strukturu tijela brizgalice.

-Pritiskom na klip ovog instrumenta vrši se pritisak na tekućinu koja se nalazi u štrcaljki.

-Unutar štrcaljke tekućina mora biti u ravnoteži ili u mirovanju. Ali jednom kada se tlak nanosi klipom, tekućina ili plin izlazi kroz rupe s istim tlakom.

Osnove Pascalove štrcaljke

Pascalova štrcaljka stvorena je s karakteristikama opisanim u prethodnom odjeljku. Štrcaljka radi u skladu s načelom Pascala. Ovo načelo objašnjava kako se tlak koji se vrši na statičku ili nestlačivu tekućinu sadržanu u spremniku širi.

Paskalova štrcaljka je spremnik ne-deformabilnih zidova kružnog, kuglastog ili okruglog oblika. Ova štrcaljka i cjevaste verzije sadrže ili ograničavaju tekućinu, tekućinu ili plin, koji je u ravnoteži.

Pritiskom na klip ili klip štrcaljke tlak se odmah prenosi na tekućinu koju sadrži. Tekućina koju pokreće sila koja djeluje na klip, nastoji ostaviti isti tlak kroz rupe koje štrcaljka ima.

Sila se prenosi unutar tekućine, koja može biti tekuća kao ulje ili voda, ili plinovita po prirodi. Utvrđeno je da mali klip stvara proporcionalnu silu ili tlak; i veliki klip stvara veliku silu.

Većina hidrauličkih sustava koristi nestlačivu tekućinu u hidrauličkim cilindrima s istim temeljem kao i Pascalova štrcaljka.

Pascalov princip

Ali što je Pascalovo načelo ili Pascalov zakon? To je znanstveno načelo u području fizike. To pokazuje da se sav pritisak na koji je izložen zatvoreni fluid rasporedi ravnomjerno u njemu.

Načelo kaže da nema gubitka pritiska. Taj tlak doseže ili prenosi s jednakim intenzitetom i tekućinu i stijenke spremnika.

Spremnik odgovara sustavu koji sadrži tekućinu (tekućinu ili plin), koja je u početku u stanju ravnoteže.

Primijenjeni tlak se prenosi ili prenosi istim intenzitetom u svim točkama iu svim smjerovima fluida. Ovo načelo je ispunjeno neovisno o području u kojem se tlak primjenjuje na ograničeni fluid.

U sustavu je jednolan prijenos energije. To znači da se sav pritisak na koji se podvrgava tekućina ravnomjerno širi u njemu.

Zakon ili načelo Pascala temelj je rada hidrauličkih sustava. Ovi sustavi iskorištavaju činjenicu da je pritisak isti u svim smjerovima. Pritisak područja bit će sila koju će tekućina dati okolini sustava.

aplikacije

Pascalova štrcaljka koristi se u laboratorijima za izvođenje Pascalovog zakona ili načela. To se provjerava u nastavnim i istraživačkim laboratorijima; na primjer, mehanika fluida.

Hidraulične šprice

Pascalova šprica je model ili izvor inspiracije za stvaranje drugih sličnih laboratorijskih instrumenata.

Dizajnirane su hidraulične cijevne šprice, plastika, metal, s različitim karakteristikama. Isto tako, napravljeni su modeli koji imaju štrcaljke različitih promjera poprečnog presjeka, s klipovima ili klipovima koji se razlikuju u veličini.

Hidraulički sustavi

Među ostalim varijablama postoje prototipovi simulatora hidrauličnih sustava za procjenu pomaka tekućine, primijenjene sile i generiranog tlaka.

Raznolikost hidrauličkih mehaničkih sustava radi po principu štrcaljke i po zakonu paskala. Kod kočenja i podvozja zrakoplova, guma, hidrauličkih dizala vozila, među ostalim sustavima.

Hidraulični bageri

U cilju poboljšanja dizajna hidrauličkih bagera izrađuju se prototipovi na bazi štrcaljke i načelo Paskala.

Analiza funkcija bagera koji se koriste za iskop ispod površine tla. Eksperimentira se posebno kako bi se optimizirao rad osovina hidraulike, između ostalog.

reference

  1. Jerphagnon, L. i Orcibal, J. (2018). Blaise Pascal Encyclopædia Britannica. Preuzeto s: britannica.com
  2. Urednici Enciklopedije Britannica. (20. srpnja 2018.) Pascalov princip. Encyclopædia Britannica. Preuzeto s: britannica.com
  3. Hodanbosi, C. (1996). Pascalov princip i hidraulika. Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir. Preuzeto s: grc.nasa.gov
  4. Kuhl. B. (2014). Dokazivanje Pascalovog principa s hidraulikom šprice.
  5. Scienceguyorg Ramblings. Preuzeto s: scienceguyorg.blogspot.com
  6. Gerbis N. (2018). Koji su bili poznati izumi Blaise Pascala? HowStuffWorks. Preuzeto s: science.howstuffworks.com
  7. Brod R. (2016). Pascalov princip. Preuzeto s: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu