DB-589 Hydrostatisches Druckgerät Hauptzweck: Beobachten Sie die hydrostatischen Eigenschaften, lernen Sie eine Methode zur Messung der Flüssigkeitsdichte, demonstrieren und validieren Sie grundlegende Gleichungen zur Hydrostatik
DB-589 Hydrostatisches Druckgerät
Hauptzweck: Beobachten Sie die hydrostatischen Eigenschaften, lernen Sie eine Methode zur Messung der Flüssigkeitsdichte, demonstrieren und validieren Sie grundlegende Gleichungen zur Hydrostatik.
Hauptausstattung: Experimentelle Funktionen:
Dieses Experiment kann beobachtet werden:
1. Messung des Drucks an jedem Punkt im statischen Wasser;
Bestimmung des Anteils einer anderen Flüssigkeit;
3, erfordert die Fähigkeit, das Druckmessprinzip und die Anwendung von U-förmigen Rohren und Verbindungsrohren zu beherrschen.
Gerätekonfiguration:
Testbehälter, Druckbehälter, Druckmessrohre, verschließbare Glasbehälter, Druckregler, Abgassventile, Ablassventile, verschiedene Druckmessrohre, Testbehälter, Messbecher (250 ml) usw.
Konstruktionsparameter:
Größe: 600 x 200 x 800mm Material: organisches Glas
DB-589 Hydrostatischer Drucker Anleitung
Experimente mit hydrostatischen Druckeigenschaften
1. Zweck der Demonstration
Vertiefen Sie Ihr Verständnis der Grundgleichungen der Statik und des Konzepts der isotrophen Flächen.
Verständnis des stationären Flüssigkeitsoberflächendrucks im geschlossenen Behälter und des Drucks an einem bestimmten Raumpunkt innerhalb seiner Flüssigkeit.
Beobachten Sie das Phänomen der Druckübertragung.
II. Präsentationsprinzip
Bei Druck auf die Flüssigkeitsoberfläche des Dichtbehälters wird der Druck auf P0, also P0 > Pa, eingestellt. Aus dem U-Rohr kann man sehen, dass es einen Druckunterschied gibt, die Seite des U-Rohrs, die mit dem oberen Dichtbehälter verbunden ist, die Flüssigkeitsoberfläche sinkt, während die Seite, die mit der Atmosphäre verbunden ist, die Flüssigkeitsoberfläche steigt. Dabei ist der Oberflächendruck des Flüssigkeitsflächenabfalls bekannt, d.h. der Flüssigkeitsflächendruck P0 im geschlossenen Behälter, d.h. P0 = Pa + ρgh, h ist die Höhe des U-förmigen Flüssigkeitsflächenanstiegs. Wenn der Druck im geschlossenen Behälter P0 sinkt, zeigt die Flüssigkeitsfläche im U-Rohr das umgekehrte Phänomen, nämlich P0 < Pa, wenn der Flüssigkeitsflächendruck im geschlossenen Behälter P0 = Pa-ρgh ist. H steht für die Höhe der Flüssigkeitsfläche.
Hydrostatischer Druck
3. Demonstrationsschritte
Wenn die Flüssigkeitsoberfläche des geschlossenen Behälters unter Druck gesetzt wird, wird der Druck im Inneren des Behälters in alle Richtungen übertragen, in der rechten Seite des Druckmessrohres kann man sehen, dass aufgrund von A, B, zwei Punkten im Behälter die Überschwemmungstiefe h unterschiedlich ist, wenn der Druck in die Punkte übertragen wird, zuerst zum Punkt A und dann zum Punkt B. In der Druckmessröhre reagiert, dass die Flüssigkeitssäule des A-Rohrs zuerst steigt und die Flüssigkeitssäule des B-Rohrs ein wenig hinterher steigt, wenn der Druck gestoppt wird, stehen A und B auf der gleichen Ebene.
1. Schließen Sie das Abgasventil, drücken Sie langsam mit dem Drucker, U-Rohr erscheint Druckdifferenz, während Sie drücken, beobachten Sie den Anstieg der Flüssigkeitssäule auf der rechten Seite A, B-Rohr.
2. Öffnen Sie das Abgassventil, so dass die Flüssigkeitsfläche auf die gleiche Ebene zurückkehrt, schließen Sie das Abgassventil, öffnen Sie die dicht geschlossene Wassertür am Boden des Behälters und lassen Sie einen Teil des Wassers frei, was zu einem Druckabfall im Behälter führt.
IV. Diskussion
Warum steht P0 für Druck und Vakuum?
Kann das Gerät das Gewicht anderer Flüssigkeiten messen? Warum?