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在弹性段,一般都选择采用应力速率控制或者负荷控制。塑性较好的材料试样过了弹性段以后,载荷增加不大,而变形增加很快,所以为了防止拉伸速度过快,一般采用应变控制或者横梁位移控制。所以在GB228-2002里面建议了,“在弹性范围和直至上屈服强度,试验机夹头的分离速率应尽可能保持恒定并在规定的应力速率的范围内(材料弹性模量E/(N/mm2)<150000,应力速率控制范围为2—20(N/mm2)·s-1、包头流体管弹性模量E/(N/mm2)≥150000,应力速率控制范围为6—60(N/mm2)·s-1=。若仅测定下屈服强度,在试样平行长度的屈服期间应变速率应在0.00025/s~0.0025/s之间。平行长度内的应变速率应尽可能保持恒定。
理想气体在温度不变的情况下流动时,称之为等温流动,当管道内气体和管壁间的热交换可以略去不计时,称之为绝热流动。实际上,气体在管内的流动既非等温、又非绝热,而是一种多变过程。
管长大于1000倍管内径的不隔热管道,应按气体在管内进行等温流动计算;隔热管道和长度小于1000倍管内径的不隔热管道,可按绝热流动计算。
在同一管道内,气体按等温或绝热流动计算所得到的流通能力是不同的。绝热流动的能力比等温流动的能力大20%左右,但等温流动计算方法较简单,在工程设计时,如果用等温流动计算绝热流动管道,其结果偏于,也是允许的。(SH/T 3035—2007只要求按等温流动进行计算)
管长大于1000倍管内径的不隔热管道,应按气体在管内进行等温流动计算;隔热管道和长度小于1000倍管内径的不隔热管道,可按绝热流动计算。
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流体的可压缩性
流体的压缩性是流体质点在一定压力差或温度差的条件下,其体积或密度可以改变的性质。
液体的可压缩性通常用压缩系数k来表示,即一定温度下,压强增加一个单位体积的相对缩小率。若液体的原体积为V,则压强增加dp后,体积减少dV;由于液体受压体积减少,dp与dV异号,式中右侧加负号,以使k为正值,其值越大则流体越容易压缩。K的单位是1/Pa。根据增压前后质量不变;
液体的压缩系数随着温度和压强变化,压缩系数的倒数是体积弹性模量,
气体的可压缩性;气体具有显著的可压缩性,在一般情况下,常用气体(如空气、氮气、氧气、二氧化碳等)的密度、压强温度三者的关系符合完全气体状态方程。