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理想氣體在溫度不變的情況下流動時,稱之為等溫流動,當管道內(nèi)氣體和管壁間的熱交換可以略去不計時,稱之為絕熱流動。實際上,氣體在管內(nèi)的流動既非等溫、又非絕熱,而是一種多變過程。
  管長大于1000倍管內(nèi)徑的不隔熱管道,應按氣體在管內(nèi)進行等溫流動計算;隔熱管道和長度小于1000倍管內(nèi)徑的不隔熱管道,可按絕熱流動計算。
  在同一管道內(nèi),氣體按等溫或絕熱流動計算所得到的流通能力是不同的。絕熱流動的能力比等溫流動的能力大20%左右,但等溫流動計算方法較簡單,在工程設(shè)計時,如果用等溫流動計算絕熱流動管道,其結(jié)果偏于,也是允許的。(SH/T 3035—2007只要求按等溫流動進行計算)




拉伸試驗:雖然說每一個試驗機廠家對包頭流體管拉伸都很熟悉,但是真正完全能夠把標準以及標準后面的理由吃透的廠家并不多,當前每一個試驗機廠家在指導用戶完成包頭流體管拉伸試驗的時候一般是從他們自己設(shè)備的能力出發(fā),以簡單的方式來完成試驗,比如全部以橫梁位移的速度來完成整個試驗過程。包頭流體管拉伸試驗還是有很多細節(jié)問題非常值得我們重視。
首先是拉伸速度的問題。在彈性變形階段,包頭流體管的變形量很小而拉伸載荷迅速增大。這時候如果以橫梁位移控制來做拉伸試驗,那么速度太快會導致整個彈性段很快就被沖過去。以彈性模量為200Gpa的普通包頭流體管為例,如果標距為50mm的材料,在彈性段內(nèi)如以10mm/min的速度進行拉伸試驗,那么實際的應力速率為 200000N/mm2S-1×10mm/min×1min/60S×1/50mm=666N/mm2S-1 一般的包頭流體管屈服強度就小于600Mpa,所以只需要1秒鐘就把試樣拉到了屈服,這個速度顯然太快。



在彈性段,一般都選擇采用應力速率控制或者負荷控制。塑性較好的材料試樣過了彈性段以后,載荷增加不大,而變形增加很快,所以為了防止拉伸速度過快,一般采用應變控制或者橫梁位移控制。所以在GB228-2002里面建議了,“在彈性范圍和直至上屈服強度,試驗機夾頭的分離速率應盡可能保持恒定并在規(guī)定的應力速率的范圍內(nèi)(材料彈性模量E/(N/mm2)<150000,應力速率控制范圍為2—20(N/mm2)·s-1、包頭流體管彈性模量E/(N/mm2)≥150000,應力速率控制范圍為6—60(N/mm2)·s-1=。若僅測定下屈服強度,在試樣平行長度的屈服期間應變速率應在0.00025/s~0.0025/s之間。平行長度內(nèi)的應變速率應盡可能保持恒定。


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