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气体力学是研究气体平衡和运动的一般规律及其应用的科学。在电炉中,常用的气体有空气、氮气、氢气、氩气等。气体的运动规律与电炉设计、操作、制品质量、电热体使用寿命及能量消耗均有密切关系。例如,气体的流动状态、运动方向与速度影响电炉的传热过程和气体运动过程的阻力;气氛压力烧结炉中,由于高气压的作用,使气体密度发生变化而对气体流动产生影响;立式氢气炉中,氢气运动方向直接影响电热体钼丝的使用寿命;电炉的孔隙中,冷气体的吸入或热气体的流出;电热隧道窑中预热带气体分层现象的产生与减少分层现象的措施;电炉系统排气管道的设计与通风机的计算与选择;炉内气体压强、流速和流量的检测等均与气体的宏观运动和平衡有关。因此,只有掌握气体力学基本原理,才能有效地解决电炉设计、制造和生产中的一些复杂问题。
气体和液体统称流体。流体力学基本定律同样适用于气体力学。
气体力学仅研究由于外部原因而引起的运动,不考虑分子运动。也就是将气体看作是由无数气体质点连续组成的连续介质。连续性的假设,不仅表示这些气体质点在宏观上是连续的,而且其质点运动过程也是连续的。研究表明,由这一假设所得的结论与生产实践的结果相符合。然而,在高真空中,空气等就不能再当作连续介质了。
在电炉中,气体流动现象比较复杂,是由多种因素决定的,其基本因素包括密度、压强、温度、流速、流量和粘度等。它们是分析复杂气流现象的基础。
在电炉中,气体是连续介质,它的质量分布也是连续的。然而,不同气体质点的密度不一定相等。
干空气在温度为294K,压强为760mmHg时。密度卢=1.2kg/m3。
对于混合气体,若各组分在混合前后的质量保持不变,则lm3混合气体的质量等于各组分的质量之和。
气体与液体不同,有明显的压缩性和热胀性。压强和温度变化对气体密度有很大影响。在压强不过高,温度不过低时,气体压强、密度和温度之间关系,服从理想气体状态方程式。显然.压强增大时,密度升高,体积缩小。然而,气体在某一个压强作用下,密度不再增大了。该压强和对应的密度分别叫做极限压强和极限密度。一般电炉中,气体密度远远小于极限密度,式是正确的。一般炉内压强变化微小,在每个区段中温度变化也不大。因此,把气体作为不可压缩的流体。
在气压力炉内,温度呵达2000L以上.压强LOOatm(10MPa),良热等静压机中,温度—般为1500—2000°,压强为1000—2000alto、在膜式泵及其它高压容器中,应当考虑气体压强对密度的影响.此气体称为叮压缩流体。通常认为系统开始和终了压强的变化超过原来压强的20%时.该气体称为可压缩气体。
气体静压强特征如下:
1.气体静压强的方向是沿作用面的法线方向,且指向气体的内部。
2.由于气体是连续介质,因此,气体静压强是空间坐标的连续函数。
由于一般使用上的习惯,有时把压强也称为压力。
在电炉内,有的区段为正压,有的部位为负压。正压表示炉内压强大于外界大气压强,即表压强为正值。负压表示炉内压强小于外界大气的压强,即表压强是负值,负的表压强又叫真空度。
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