❶ 簡述發電機的結構組成及其主要部分的作用
三相同步發電機由轉子和定子兩部分組成。
定子有定子線圈、鐵芯、外內殼等部分。定容子線圈感應電勢輸出電能,鐵芯提供磁路,外殼提供保護。
轉子有線圈和鐵芯及滑環。轉子線圈用於勵磁,鐵芯提供磁路和轉軸,滑環和電刷構成動靜結合。
轉子外部還有勵磁控制部分,用於勵磁和控制發電機輸出電壓。
❷ 氣相色譜 儀器部件組成及各部件的作用
氣源:(載氣,燃氣,助燃氣);連接管路閥件(用於連接控制氣路);色譜柱:用於分專離樣品組份;色譜屬儀:(包括氣化室:用於將樣品汽化並導入色譜柱,柱溫箱:色譜柱升溫保溫用的;檢測器:用於檢測已經分離的組份;)色譜工作站軟體:用於處理分析數據,計算分析結果;電腦列印機:用於安裝軟體,列印報告;
❸ 伯努利方程實驗原理及步驟
方程形式為:
p+1/2p.v^2+p.gh=常量
其中p.為流體密度.
該式的物理意義表明,在整個流場或內在同一流線上某點附近單容位體積流體的動能、勢能以及該處的壓強之和是一個常數.
具體的推導過程很長,並且要畫圖才能說明白,匯流排就是利用質點系機械能守恆定律.至於具體過程你可以查閱相關書籍.
❹ 攝譜儀由哪幾部分構成各組成部件的主要作用是什麼
解:攝譜儀是用來觀察光源的光譜的儀器,主要由照明系統、准光系統、色散系統及投影系統構成。
照明系統的作用是將光源產生的光均勻地照明於狹縫上。
准光系統的作用是將通過狹縫的光源輻射經過准光鏡變成平行光束照射在分光系統(色散系統上)。
色散系統為棱鏡或光柵,其作用是將光源產生的光分開,成為分立的譜線。
投影系統的作用是將攝得的譜片進行放大,並投影在屏上以便觀察。
在定量分析時還需要有觀測譜線黑度的黑度計及測量譜線間距的比長儀。
❺ 伯努利原理應用
伯努利原理
丹尼爾·伯努利在1726年提出了「伯努利原理」。這是在流體力學的連續介質理論方程建立之前,水力學所採用的基本原理,其實質是流體的機械能守恆。即:動能+重力勢能+壓力勢能=常數。其最為著名的推論為:等高流動時,流速大,壓力就小。
伯努利原理往往被表述為p+1/2ρv2+ρgh=C,這個式子被稱為伯努利方程。式中p為流體中某點的壓強,v為流體該點的流速,ρ為流體密度,g為重力加速度,h為該點所在高度,C是一個常量。它也可以被表述為p1+1/2ρv12+ρgh1=p2+1/2ρv22+ρgh2。
伯努利原理應用舉例
應用舉例⒈
飛機為什麼能夠飛上天?因為機翼受到向上的升力。飛機飛行時機翼周圍空氣的流線分布是指機翼橫截面的形狀上下不對稱,機翼上方的流線密,流速大,下方的流線疏,流速小。由伯努利方程可知,機翼上方的壓強小,下方的壓強大。這樣就產生了作用在機翼上的方向的升力。
應用舉例⒉
噴霧器是利用流速大、壓強小的原理製成的。讓空氣從小孔迅速流出,小孔附近的壓強小,容器里液面上的空氣壓強大,液體就沿小孔下邊的細管升上來,從細管的上口流出後,空氣流的沖擊,被噴成霧狀。
應用舉例⒊
汽油發動機的化油器,與噴霧器的原理相同。化油器是向汽缸里供給燃料與空氣的混合物的裝置,構造原理是指當汽缸里的活塞做吸氣沖程時,空氣被吸入管內,在流經管的狹窄部分時流速大,壓強小,汽油就從安裝在狹窄部分的噴嘴流出,被噴成霧狀,形成油氣混合物進入汽缸。
應用舉例⒋
球類比賽中的「旋轉球」具有很大的威力。旋轉球和不轉球的飛行軌跡不同,是因為球的周圍空氣流動情況不同造成的。不轉球水平向左運動時周圍空氣的流線。球的上方和下方流線對稱,流速相同,上下不產生壓強差。再考慮球的旋轉,轉動軸通過球心且平行於地面,球逆時針旋轉。球旋轉時會帶動周圍得空氣跟著它一起旋轉,至使球的下方空氣的流速增大,上方的流速減小,球下方的流速大,壓強小,上方的流速小,壓強大。跟不轉球相比,旋轉球因為旋轉而受到向下的力,飛行軌跡要向下彎曲。
應用舉例⒌
表示乒乓球的上旋球,轉動軸垂直於球飛行的方向且與檯面平行,球向逆時針方向旋轉。在相同的條件下,上旋球比不轉球的飛行弧度要低下旋球正好相反,球要向反方向旋轉,受到向上的力,比不轉球的飛行弧度要高。
應用舉例6.
一支筆筒,向大口這邊吹氣,小口上放一個小球,小球能在空氣中旋轉。
應用舉例7
在漏斗寬大處放一小球,用手抵住,在小口中吹氣同時放開,小球上方的流線密,流速大,下方的流線疏,流速小,故小球不會落下,只會在漏斗中跳躍。
應用舉例8
壓氣機:燃氣渦輪發動機中利用高速旋轉的葉片給空氣作功以提高空氣壓力的部件。在動葉中,氣體相對速度減小,壓力升高,靜葉中絕對速度減小,使氣體靜壓升高。
應用舉例9
泥沙運動時,由於水流流動,泥沙顆粒頂部和底部的流速不同,前者為水流的運動速度,後者則為顆粒間滲透水的流動速度,比水流的速度要小得多,根據伯努利定律,頂部流速高,壓力小,底部流速低,壓力高。這樣造成的壓差產生了上舉力。
❻ 水準儀各部件的功能
水準儀主要有三部分組成:
望遠鏡、水準器、基座。望遠鏡的作用主要是瞄準目標,其次是測量距離。主要有物鏡、調焦透鏡、十字絲分劃板和目鏡構成。
水準器是用來指示水準儀的視准軸是否水平或豎是否鉛垂的一種裝置。依形狀分為管狀水準器和圓水準器。基座的作用是支撐儀器上部,並通過中心螺旋與三腳架連接。
基座主要由軸座、腳螺旋三角壓板和底板構成。
拓展資料:
操作要點
在未知兩點間,擺開三腳架,從儀器箱取出水準儀安放在三腳架上,利用三個機座螺絲調平,使圓氣泡居中,跟著調平管水準器。水平制動手輪是調平的,在水平鏡內通過三角棱鏡反射,水平重合,就是水平。將望遠鏡對准未知點(1)上的塔尺,再次調平管水平器重合,讀出塔尺的讀數(後視),把望遠鏡旋轉到未知點(2)的塔尺,調整管水平器,讀出塔尺的讀數(前視),記到記錄本上。
計算公式:兩點高差=後視-前視。
校正方法
將儀器擺在兩固定點中間,標出兩點的水平線,稱為a、b線,移動儀器到固定點一端,標出兩點的水平線,稱為a』、b 』。計算如果a-b≠a』-b 』時,將望遠鏡橫絲對准偏差一半的數值。用校針將水準儀的上下螺釘調整,使管水平泡吻合為止。重復以上做法,直到相等為止。
保養與維修
1.水準儀是精密的光學儀器,正確合理使用和保管對儀器精度和壽命有很大的作用
2.避免陽光直曬,不許可證隨便拆卸儀器
3.儀器有故障,由熟悉儀器結構者或修理部修理
4.每個微調都應輕輕轉動,不要用力過大。鏡片、光學片不準用手觸片
5.每次使用完後,應對儀器擦乾凈,保持乾燥。
(資料來源網路-水準儀)
❼ 生活中的伯努利現象及其原理解釋
1、飛機
飛機機翼的翼型都是經過特殊設計的,當氣流經過機翼上下表面時,上表面路程要比下表面長,氣流在上表面的流速要比在下表面流速快。根據伯努利定理知,流速大的地方壓強小,流速小的地方壓強大,因此下表面的壓強大於上表面的壓強,由此產生壓力差,這個壓力差就是使飛機飛起來的升力。
2、氣球
氣球有熱氣球和充有氫氣(或氦氣)的氣球,它們都是利用氣球平均密度小於大氣密度在大氣中上浮。跟液體中物體上浮的不同,是高空大氣稀薄,也就是密度較小,大氣壓也小,氣球會向外膨脹。到整個氣球的平均密度跟外面大氣的密度相等的時候,氣球不會再上升。
為了氣球繼續上升,辦法是減小氣球的質量,具體方法是將氣球下面攜帶的沙袋丟掉一些。將氣球里的氣體放掉一些,體積減小,平均密度增大,氣球就下降。
3、刮風
當刮風時,屋面上的空氣流動得很快,等於風速,而屋面下的空氣幾乎是不流動的。根據伯努利原理,這時屋面下空氣的壓力大於屋面上的氣壓。要是風越刮越大,則屋面上下的壓力差也越來越大。一旦風速超過一定程度,這個壓力差就「嘩」的一下掀起屋頂的茅草,使其七零八落地隨風飄揚。
4、喝水
人喝水時,同樣應用到伯努利效應。當你把杯子舉到口邊時,你的嘴會習慣地去「吸」杯中的水。這時,胸部擴大,肺里和嘴裡的氣體壓強減小,嘴附近的空氣就向嘴裡跑。
並且越靠近嘴的空氣跑的(流動)的越快,對水面的壓強也就越小。於是對於杯里的水面來說,近嘴部分受到空氣的壓強小,較遠部分則大,在不等的壓強作用下,近嘴部分的水面就稍微高了一點起來,超過杯沿流到口內。
5、火車站站台安全線
火車站站台上,離站台邊緣1米左右的地方都會標有一條安全線,候車時乘客必須在安全線後,這就是防止「伯努利效應」造成危害。
根據「伯努利效應」,流體流動速度加快,它們對旁側的壓力就會減小。火車高速駛過,會對站在它旁邊的人產生很大的力把人「推」向火車。曾有人測算過,當火車以50 km/h 的速度駛過時,產生的力相當於用 78 牛的力把人從背後「推」向火車。
❽ 填料塔主要由那些部件組成,各部件的作用及構造是怎樣的
塔內件和填料及塔體共同構成了一個完整的填料塔,塔內件是填料塔專的組成部分。塔內件的屬作用是為了使氣液在塔內有更好地接觸,以便於發揮填料塔的最大生產能力和最大效率,所以說塔內件設計的好壞直接影響到整個填料塔的操作運行和填料性能的發揮。
此外,填料塔的「放大效應」除了填料本身固有的因素之外,塔內件對它的影響也很大。塔內件主要包括以下幾個部分:液體分布裝置;填料壓緊裝置;填料支撐裝置;液體收集再分布及進出料裝置;氣體進料及分布裝置;除沫裝置。
(8)伯努利實驗裝置的構成及部件作用擴展閱讀
填料為填料塔中的傳質元件,它可以有不同的分類。填料的類型有兩大類:拉西環矩鞍填料;鮑爾環;鮑爾環是在拉西環的壁面上開一層或兩層長方形小窗。波紋填料有絲網形和孔板形兩大類。
對填料的基本要求有:傳質效率高,要求填料能提供大的氣液接觸面。即要求具有大的比表面積,並要求填料表面易於被液體潤濕。只有潤濕的表面才是氣液接觸表面。生產能力大,氣體壓力降小。因此要求填料層的空隙率大。不移引起偏流和溝流。經久耐用具有良好的耐腐蝕性,較高的機械強度和必要的耐熱性。取材容易,價格便宜。
❾ 伯努利方程的物理意義和幾何意義是什麼
物理意義:管內作穩定流動的理想液體具有壓力能、勢能和動能三種形式的能量,在適合限定條件的情況下,流場中的三種能量都可以相互轉換,但其總和卻保持不變,這三種能量統稱為機械能.。由此可以得出:伯努利方程在本質上是機械能的轉換與守恆。
幾何意義:給你一個不可壓縮的、無粘性流體的流動場,你將可以找出那個流動場的壓強場。也就是說,你可以知道每個點的壓強是多少。
丹尼爾·伯努利在1726年提出了「伯努利原理」。這是在流體力學的連續介質理論方程建立之前,水力學所採用的基本原理,其實質是流體的機械能守恆。即:動能+重力勢能+壓力勢能=常數。其最為著名的推論為:等高流動時,流速大,壓力就小。
(9)伯努利實驗裝置的構成及部件作用擴展閱讀:
應用舉例⒈
飛機為什麼能夠飛上天?因為機翼受到向上的升力。飛機飛行時機翼周圍空氣的流線分布是指機翼橫截面的形狀上下不對稱,機翼上方的流線密,流速大,下方的流線疏,流速小。由伯努利方程可知,機翼上方的壓強小,下方的壓強大。這樣就產生了作用在機翼上的方向的升力。
應用舉例⒉
噴霧器是利用流速大、壓強小的原理製成的。讓空氣從小孔迅速流出,小孔附近的壓強小,容器里液面上的空氣壓強大,液體就沿小孔下邊的細管升上來,從細管的上口流出後,空氣流的沖擊,被噴成霧狀。
應用舉例⒊
汽油發動機的化油器,與噴霧器的原理相同。化油器是向汽缸里供給燃料與空氣的混合物的裝置,構造原理是指當汽缸里的活塞做吸氣沖程時,空氣被吸入管內,在流經管的狹窄部分時流速大,壓強小,汽油就從安裝在狹窄部分的噴嘴流出,被噴成霧狀,形成油氣混合物進入汽缸。
應用舉例⒋
球類比賽中的「旋轉球」具有很大的威力。旋轉球和不轉球的飛行軌跡不同,是因為球的周圍空氣流動情況不同造成的。不轉球水平向左運動時周圍空氣的流線。球的上方和下方流線對稱,流速相同,上下不產生壓強差。再考慮球的旋轉,轉動軸通過球心且平行於地面,球逆時針旋轉。
球旋轉時會帶動周圍得空氣跟著它一起旋轉,至使球的下方空氣的流速增大,上方的流速減小,球下方的流速大,壓強小,上方的流速小,壓強大。跟不轉球相比,旋轉球因為旋轉而受到向下的力,飛行軌跡要向下彎曲。
參考資料來源:網路-伯努利原理