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主條目:馬德堡半球

馬德堡半球是一對銅質空心半球,被用于1654年由德國物理學家、時任馬德堡市長奧托·馮·居里克于神圣羅馬帝國的雷根斯堡(今德國雷根斯堡)進行的一項物理學實驗。在這項實驗中,實驗者先將兩個完全密合的半球中的空氣抽掉,然后驅馬從兩側向外拉,以展示大氣壓力的作用。馬德堡半球實驗作為物理學中的經典實驗,今日仍被廣泛用于課堂教學。最初用于實驗的兩個半球保存于位于慕尼黑的德意志博物館中。

1654年5月8日,格里克在雷根斯堡向當時的神圣羅馬皇帝斐迪南三世展示了他所設計的半球實驗。他用自制的真空泵將球內的空氣抽掉,此時兩個沉重的銅制半球在沒有任何接著劑的輔助下緊密地合而為一。隨后,他為了證明兩半球的結合是多么緊密、扎實,安排了兩隊各15匹馬,以相反的方向試圖將該球體拉開,結果未能將其拉開,兩半球最后還是借由解除真空狀態才得以分離。

之后格里克多次在各地重現此實驗以饗廣大好奇的觀眾。1656年,他在他任職市長的馬德堡用兩隊各8匹馬重復了這一實驗,得到了相同的結果。他還嘗試將兩個半球組成的球體抽出空氣后懸掛重物,兩個半球也沒有分離。1663年,他在柏林用兩隊各12匹馬為勃蘭登堡選帝侯腓特烈·威廉重復了這一實驗。

在此以后,馬德堡半球實驗逐漸成為廣為人知的示范大氣壓力原理的實驗方法。波士頓等多地曾獨立重復過馬德堡半球實驗。也有供教學用途的馬德堡半球的仿制品,它們的體積也比當年的半球小得多,把半球的空間抽真空后,不再需要用馬力便可拉開。德國郵政發行過紀念這一實驗的郵票。

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西漢劉安在《淮南萬畢術》中提到:“銅甕雷鳴。”其注曰:“取沸湯置甕中,堅塞之,內于井中,則作雷鳴,聞數十里?!便~甕雷鳴是由于盛沸水的銅甕驟然遇冷造成局部真空。這時外部大氣壓力加上井水壓力會將銅甕壓破,爆炸出雷鳴的聲響。

1641年,意大利數學家托里拆利在一根長管子內加滿水銀,然后很迅速的將管口倒轉在一個盛滿水銀的盆內,管子內水銀柱的末端是76公分高。這時玻璃管最上方無水銀地帶是真空狀態。這一實驗為“托里拆利實驗”,完成實驗的玻璃管為“托里拆利管”。

1654年,馬德堡市長奧托·馮·格里克在雷根斯堡向皇帝展示了他所設計的半球實驗。他制造了兩個直徑36公分的紅色銅制半球,半球中間有一層浸滿了油的皮革,用以讓兩個半球能完全密合。接著他用他自制的真空泵將球內的空氣抽掉,此時兩個沉重的銅制半球在沒有任何接著劑的輔助下緊密地合而為一,讓人十分驚訝。但格里克實驗的高潮才正要開始,他為了證明兩半球的結合是多么緊密、扎實,安排了兩隊各15匹馬,以相反的方向試圖將該球體拉開,結果居然拉不開,此實驗被稱為“馬德堡半球實驗”。

現代許多高精密度的產品在制造過程中的某些階段必需使用程度不一的真空才能制造,如半導體、硬盤、鏡片。在實驗室和工廠中制造真空的方法是利用泵在密閉的空間中抽出空氣以達到某種程度的真空。

真空是一種不存在任何物質的空間狀態,是一種物理現象。在真空中,聲波因為沒有介質而無法傳遞,但電磁波的傳遞不受真空的影響。粗略地說,真空是指在一區域之內的氣壓遠遠小于大氣壓力。真空常用帕斯卡(Pascal)或托爾(Torr)做為壓力的單位。在自然環境里,只有外太空堪稱最接近真空的空間。

真空下的氣壓為零,有些情形下,氣壓小于大氣壓力,但不為零,此時稱為局部真空,有些也簡稱為真空。

在局部真空的情形下,若其他條件不變,氣壓越低,表示越接近真空。例如一般的吸塵器的吸力可以使氣壓降低20%。也可以以產生更接近真空的條件,像化學、物理及工程常見的超高真空腔體,其氣壓可以到大氣壓力的10-12,粒子密度為100粒子/cm3,對應約100粒子/cm3。外太空更接近真空,相當于平均一立方米只有幾個氫原子。根據現代物理學的了解,即使空間中的所有物質都移除了,因為量子漲落、暗能量、經過的γ-射線和宇宙射線、微中子等現象,空間仍然不會是完全的真空。在近代的粒子物理中,將真空態視為是物質的基態。

自古希臘起,真空就是常帶來爭議的哲學議題,但到了十七世紀西方才開始實驗上的研究。埃萬杰利斯塔·托里拆利在1643年進行了第一個真空的實驗,而隨著他大氣壓力理論的出現,也開始產生其他的實驗技術。托里拆利真空是將一端封閉的長玻璃容器(超過76公分)中裝滿水銀,倒置在裝滿水銀的容器中,長玻璃容器上方的真空即為托里拆利真空。

20世紀在電燈泡及真空管問世后,真空變成一個有價值的工業工具,也出現了許多產生真空的技術。載人航天的進展也讓真空對人類及其他生物的影響開始感興趣。

真空態馬德堡半球常見問題

  • 半球電器怎么樣,半球電器質量好嗎?

    半球電飯鍋與電磁爐質量,質量不錯...?電飯鍋的問題最常見是觸點問題。。不是雜牌的,都不錯吧~~?電磁爐,半球損壞率不高,質量好吧。。。?大眾問題的電磁爐?美的電源損壞率高,尚朋堂適應電壓差問題,雜牌...

  • 半球電器怎么樣?美的與半球,選哪個?求建議

    以前用過半球電飯堡,質量還可以.和三角不分上下

  • 如何畫球形板(不到半球)

    可以用現澆板繪制,先繪制平板,與繪制的投影面積相同就可以了,再設置半徑。 【或者你會半球的,先繪制半球,然后用分割功能,圓形分割,把投影面積外面部分去掉】 ? 超過半球的可以用異形梁 ?

在真空技術中按照壓力的高低,可區分為:

表1.不同程度的真空

真空程度

托爾

帕斯卡

大氣壓

大氣壓力

760

1.013×105

1

粗略真空(Rough Vacuum)

760 ~ 25

1×105~ 3×103

1 ~ 0.03

中度真空(Medium Vacuum)

25 ~ 1×10-3

3×103~ 1×10-1

高真空(High Vacuum)

1×10-3~ 1×10-9

1×10-1~ 1×10-7

超高真空(Ultra-High Vacuum)

1×10-9~ 1×10-12

1×10-7~ 1×10-10

外太空

1×10-6~ <3×10-17

1×10-4~ < 3×10-15

絕對真空(Absolute Vacuum)

0

0

0

真空泵是制造真空的一種機械,它可以把一個密閉的或半密閉的空間中空氣排出或者吸收,達到局部空間的相對真空。常見的真空泵有往復式真空泵、水環泵、分子泵、旋片式真空泵、活塞式真空泵、搖擺活塞式真空泵、隔膜式真空泵、線性真空泵等種類非常多。

  • 成對產生

  • 自由空間

  • 引擎真空

  • 假真空

  • 氦質譜

  • 真空焊

  • 氣動管:利用氣壓或真空移動物體的裝置

  • 稀疏:介質密度變小

  • 吸力:創造部分真空的方法

  • 真空角

  • 真空鍍膜:在部分真空的環境下鍍原子或分子的制程

  • 真空工程

  • 真空法蘭

2100433B

真空態馬德堡半球文獻

軟模/真空灌注成型內翻法蘭半球的工藝探討 軟模/真空灌注成型內翻法蘭半球的工藝探討

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頁數: 3頁

評分: 4.8

為解決復雜復合材料構件的整體一次成型問題,提高復合材料制品的整體性能,降低生產成本,本文采用硅橡膠制備軟模,利用其柔韌性解決常規模具無法一次成型的問題。并通過軟模/真空灌注工藝制備了帶內翻法蘭半球,以驗證其工藝可行性。通過比較與其他工藝制備的復合材料的性能,探討其使用前景。結果表明:采用軟模/真空灌注工藝可一次整體成型內翻法蘭半球等復雜構件,制品的性能穩定。

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半球閥設計 半球閥設計

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頁數: 16頁

評分: 4.6

半球閥設計

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歸一化主要是為了簡化計算,常用的方式就是將每個自由度的主振型第一個元素變為1。模態質量應該是前乘振型矩陣的轉置,后乘振型矩陣得到的對角質量矩陣,還有一種歸一化方法就是將這個對角質量陣變成單位陣。

模態質量有意義,反映了體系中有多少質量對這階模態振型有大的影響,每一階是不同的。歸一化振型就是計算的振型(計算位移值)除以最大的值,變成最大值為1,反映體系各處相對變形。廣義質量矩陣不是模態質量。模態質量計算還涉及到振型和振型參與系數。

熱態起動是指主機在停車不久的熱態下或采取暖機,使其在高于環境溫度狀態下的起動。

中文名稱
熱態起動
英文名稱
hot starting
定  義
主機在停車不久的熱態下或采取暖機,使其在高于環境溫度狀態下的起動。
應用學科
船舶工程(一級學科),船舶機械(二級學科)

(1)信息準確

已使用電腦管理的飯店,其房態變更和轉換過程是實時和自動的,屏幕顯示直觀,一目了然。只要能確保每次輸入的指令信息準確無誤,房態比較容易控制。采用傳統的客房狀態顯示架及信號燈系統等手工控制房態的飯店,主要采用變換客房狀態卡條,按時正確填寫、交換、核對控制表格,加強多方信息溝通等方法來控制房態。

(2)加強房態的核對

由于總臺的工作量大,而且房態時常處于變化之中,雖然很多飯店可通過電腦查詢了解目前的房態,但是員工工作上仍可能出現差錯,從而造成接待處的房態與客房樓層的房態不符。因此,進行房態的核對是必要的,要定時與客房部的“樓層報告”相核對,一般采取一日三次核對的方法,以免出現“漏房”、“虛房”或員工營私舞弊現象,而導致客房銷售及客房服務的混亂。

總之,正確控制客房狀態,主要是為了有效地銷售客房。無論采用何種客房狀態控制系統,都要加強總臺接待、賬務、預訂與客房部之間的房態變更、轉換控制,保持信息溝通及協作,最終提高為客人服務的效率和經濟效益。

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