Отрицательное давление растяжение жидкости

Отрицательное давление

1. Введение

Одним из главных параметров вентиляционной системы является давление. Вентилятор, всасывающий воздух из атмосферы и нагнетающий его в объем, создает определенную разность давлений междуатмосферой и этим объемом. В данной публикации мы говорим просто «давление», если оно соотнесено со стандартным давлением. Поскольку разность может быть положительной или отрицательной, будут различаться положительное и отрицательное давление. Оба они измеряются относительно стандартного давления воздуха.

В вентиляционных системах могут использоваться и положительные, и отрицательное давление. Это зависит от того, извлекается воздух из объема или нагнетается в объем.

Вентилятор, забирающий снаружи свежий воздух, будет сначала создавать некоторое отрицательное давление в воздуховоде между воздухозабором и вентилятором. Это отрицательное давление вызывает поток воздуха с улицы (где давление является более высоким) в воздухозабор. В зависимости от сопротивления воздухозабора и мощности вентилятора, это давление может достичь значений, опасных для наших изделий. Далее объясняется, что происходит, если в воздуховоде возникает отрицательное давление, и какие защитные меры следует принять для того, чтобы предотвратить повреждение воздуховода.

2. Разница между положительным и отрицательным давлением

Очень важно иметь ввиду, что положительное и отрицательное давление оказывают на воздуховоды разное влияние. Положительное давление в объеме создает силы, направленные наружу. Эти силы возникают за счет ударов молекул о стенки объема.

3. Отрицательное давление в гибких воздуховодах

Когда в воздушный шар накачивается воздух, его объем увеличивается. Вследствие увеличения напряжений в стенках возникает обратная сила, достигается равновесие и растяжение прекращается. Отрицательное давление внутри объема приводит фактически к тому же самому результату. Возникают усилия, но теперь направленные внутрь объема. Поведение объема зависит от его размеров и структуры стенок. Известно, что большие объемы более чувствительны к давлению, чем маленькие. Это объясняется тем фактом, что давление равно силе, приложенной к определенной площади. Давление в 1000 Па создает силу, соответствующую действию массы 100 кг. на площадь 1 м2. Увеличение объема (увеличение диаметра) приводит к увеличению полной силы, действующей на поверхность стенки.

Не требуется объяснять, что гибкий воздуховод с большим диаметром будет менее устойчив к отрицательным давлениям.Существуют два типа деформации гибких воздуховодов отрицательным давлением. Воздуховод может быть либо смят, либо подвергнут так называемому «эффекту домино».

Ниже будут объяснены оба эти типа деформации воздуховодов.

4. Эффект домино

В зависимости от конструкции гибкого воздуховода могут наблюдаться несколько эффектов. На нескольких последующих чертежах будет показан эффект, наиболее существенный для гибких воздуховодов.

Отрицательное давление растяжение жидкости

Чертеж 1

Таково нормально положение проволочной спирали в стенке гибкого воздуховода, если смотретьна него сбоку.

Два соседних витка проволоки соединены слоистым материалом воздуховода. В зависимости от характера этого материала расстояние между витками проволоки может быть различным. Проволока предотвращает образование на воздуховоде вмятин и т.п. Однако слоистый материал также придает воздуховоду жесткость или мягкость.

Выше уже было сказано, что силы, создаваемые отрицательным давлением в воздуховоде, направлены внутрь воздуховода. Обычно их направление перпендикулярно к стенке воздуховода. При этом проволока, так же как и слоистый материал, должна выдерживать эти усилия.

На чертеже 2 усилия показаны стрелками. При этом максимальное допустимое усилие определяется сопротивлением разрыву материала стенки.

Отрицательное давление растяжение жидкости

Чертеж 2

Оно будет примерно таким же, как максимальное положительное давление, которое показано стрелками, направленными в противоположном направлении (чертеж 3).

Отрицательное давление растяжение жидкости

Чертеж 3

К сожалению, дело обстоит не совсем так. Фактически витки будут складываться, как ряд костяшек домино (см. чертеж 4).

При таком движении объем внутри воздуховода уменьшается под действием силы наружного давления.

Отрицательное давление растяжение жидкости

Чертеж 4

Для проявления этого эффекта требуется гораздо меньшее усилие. Полезно знать, какие важные части воздуховода определяют устойчивость к эффекту домино.

В зависимости от характера материалов, движению воздуховода будет противодействовать большая или меньшая сила. Однако эта сила гораздо меньше, чем сила,необходимая для разрыва материала. Разрыв может произойти при приложении слишком большого положительного давления. Поэтому максимальное отрицательное давление, которое может выдержать гибкий воздуховод, гораздо меньше максимального положительного давления.

Исходя из этого вывода, мы приходим к одному из важнейших факторов, определяющих поведение гибкого воздуховода при отрицательном давлении. Каким образом можно добиться оптимального сопротивления отрицательному давлению?

Чтобы достичь этого, необходимо минимизировать вероятность эффекта домино. Для этого существует несколько возможностей:

  1. Для стенок воздуховода можно использовать более жесткий материал. Более жесткий материал не будет легко сминаться, и поэтому деформировать прямоугольник, будет тяжелее. Однако изделие соответственно получится менее гибким.
  2. Можно использовать более толстую проволоку. Жесткость проволоки определяет сопротивление деформированию в соответствии с «действием 1».
  3. Деформирование прямоугольника, затрудняется при уменьшении шага проволочной спирали. «А» и «D» становятся короче, в результате чего «С» и «В» располагаются ближе друг к другу. Сдвинуть «С» относительно «В» становится труднее. Уменьшение шага витков проволоки является очень хорошим способом повышения устойчивости к отрицательному давлению, однако при этом соответственно возрастает цена воздуховода.
  4. Последняя возможность является одной из важнейших! Три первых способа должны быть реализованы изготовителем, т. к. при этом меняется структура стенки воздуховода. Последний способо может быть реализован пользователем воздуховода без каких-либо изменений в конструкции реального воздуховода. Поскольку этот последний способ оказывает большое влияние на способность воздуховода сопротивляться отрицательному давлению, его объяснению будет уделено несколько большее внимание. На чертеже 5 показан воздуховод, испытывающий эффект домино.

Отрицательное давление растяжение жидкости

Чертеж 5

Как правило, точки PQR и S крепятся к какому-либо ??&&??&&, который присоединен к главной вентиляционной системе. Поэтому Pбудет располагаться прямо над Q, а R над S. Фактически воздуховод, изображенный на чертеже 6, должен быть смонтирован так, как показано на чертеже 6.

Отрицательное давление растяжение жидкости

Чертеж 6

P находится прямо над Q, а R над S. Первый и последний витки проволоки должны быть расположены вертикально. Витки посредине деформированы отрицательным давлением. Однако эти средние витки могут подвергнуться эффекту домино только в том случае, если в точках P и S существует достаточный запас материала. Материал в точке Q сжимается, а в точке P растягивается, чтобы проволока получила возможность смещения в соответствии с эффектом домино.

При отсутствии запаса слоистый материал будет удерживать проволоку в положении, показанном на чертеже 7. Это будет наблюдаться в том случае, если гибкий воздуховод был полностью растянут и подсоединен к принадлежностям с некоторым натягом. Можно сказать, что при этом каждый виток растягивается с обеих сторон и поэтому неспособен смещаться.

Благодаря этому эффект домино предотвращается! Монтаж этим методом затруднен, если форма воздуховода должна быть криволинейной. Несмотря на это, важно смонтировать воздуховод в оптимальном положении и должным образом натянуть и подсоединить его.

Нами был рассмотрен первый из двух типов повреждения гибких воздуховодов отрицательным давлением. Вторым типом является смятие.

Отрицательное давление растяжение жидкости

Чертеж 7

5. Смятие

Данный эффект наблюдается, если проволочная спираль воздуховода менее прочна, чем конструкция стенок. Это означает, что конструкция стенок лучше сопротивляется эффекту домино, чем проволочная спираль смятию. Деформации, возникающие при смятии воздуховода, являются такими же, как если положить на воздуховод тяжелый предмет. Воздуховод просто сплющивается. Для этого все витки спирали необходимо превратить в овал или даже в плоскость.

  • Проволока сгибается в двух местах каждого витка. Нетрудно понять, что сопротивление такому смятию увеличивается, если увеличивается толщина проволки или уменьшается расстояние между витками проволки. Это объясняет, почему воздуховод пылесоса имеет толстую проволоку и очень маленький шагвитков.
  • Очень важно иметь ввиду, что устойчивость гибкого воздуховода очень сильно падает при увеличении диаметра. Силы, действующие на поверхность воздуховода большего диаметра, создают большие напряжения в проволочной спирали, и поэтому воздуховод легче сминается. Если при очень большом диаметре, например 710 мм., использовать слишком тонкую проволоку, воздуховод будет сминаться почти что под действием собственного веса. Очень малое давление может вызвать полное сплющивание.
  • Пользователь почти ничего не может сделать для увеличения сопротивления смятию. Когда воздуховод достигает предела своих возможностей, начинает деформироваться и превращается в овал, пользователь не в состоянии ничего предпринять, кроме уменьшения отрицательного давления или применения лучшего воздуховода.

6. Заключение

Мы увидели, что отрицательное давление является более опасным для воздуховода, чем положительное. В зависимости от диаметра и конструкции стенок воздуховода будут наблюдаться смятие или эффект домино. Если первым возникает эффект домино, пользователь может принять некоторые меры, чтобы существенно улучшить поведение воздуховода за счет надлежащего монтажа. Но как только возникает эффект смятия, можно быть уверенным, что достигнут предел возможностей данного воздуховода.

Оценить поведение гибкого воздуховода при отрицательных давлениях можно с помощью лабораторных испытаний, однако результаты всегда будут относиться только к испытательной ситуациии к использовавшейся в данных конкретных испытаниях форме воздуховода. Деформация воздуховода во время монтажа из-за небрежного обращения, а также способ монтажа могут оказать настолько сильное влияние, что полученные данные не будут корректными.

Источник

Алла

Профи

(662),
закрыт

13 лет назад

Дополнен 13 лет назад

Если бы меня интересовало артериальное давление, я бы, пожалуй, задала этот вопрос в разделе ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ. А поскольку этот вопрос здесь, меня волнует физическая сторона вопроса!!!!

Пользователь удален

Профи

(580)

13 лет назад

С одной стороны может, а с другой и нет. Если речь идёт об относительном давлении (а за ноль принимают нормальное давлени — 760 мм.рт.ст=10^5 Па) , то давление например в 700 мм.рт.ст будет считаться вакуумом, т.е отрицательным давлением. А если говорить об абсолютном давлении, то тут оно может быть только положительным. Есть ещё давление избыточное (ати). Это есть разность между абсолютным давлением и атмосферным (например избыточное давление в 100 мм.рт.ст, будет в абсолютных значениях равно 860 мм.рт.ст)

Галина Алексеева

Мыслитель

(6953)

13 лет назад

Давление (если вы имеете кровяное давление) может быть низким но не отрицательным. Отрицательное давление это уже труп. При низком давлении так называемая гипотония может быть слабость головокружение быстрая утомляемость. Может быть связана с весенним авитоминозом или с сердечной гипертрофией. Может я вам зря это отвечаю честно говоря не поняла про какое давление спрашиваете. Давление извне на ваше человеческое достоинство может быть?

Leonid

Высший разум

(386147)

13 лет назад

Зависит от того, что считать нулевым давлением.
В физике — нет, не может. А вот в технике часто за ноль принимается ситуация РАВЕНСТВА давлений по разные стороны мембраны или подобной вещи (стенка, переборка…). В такой ситуации давление может быть как положительным, так и отрицательным — смотря по какую сторону мембраны оно больше. Аналогичная ситуация есть в медицине — некоторые типы зубных протезов держатся на «отрицательном давлении» (negative suction).

Zi_!!!

Мастер

(1967)

13 лет назад

Смотря в каком смысле. Если в медицинском, то оно может быть высоким, низким, а лучше всего — нормальным. Может быть конечно, давление кого-то ( оно может быть отрицательным.). но это выражение редко употребляется.

Dims

Просветленный

(26786)

13 лет назад

Давление может быть отрицательным.

Рассмотрим твёрдное тело. Ясно, что в нём может быть отрицательное давление, если оно растянуто и сопротивляется этому (так как оно твёрдое).

Если вещество жидкое или газообразное, то, поскольку газ или жидкость не будет сопротивляться растяжению, то состояние с отрицательным давлением, что называется «термодинамически-неустойчиво». Но оно может существовать короткое время или с особенными веществами или в особенных условиях.

Кстати, житейский опыт нам подсказывает, что газы и жидкости сопротивляются растяжению. Например, если заткнуть шприц с небольшим количеством воздуха, то поршень будет трудно вынуть, как будто воздух в шприце не хочет этого. Но на самом деле тут работает не воздух внутри, а воздух снаружи. Когда мы выдвигаем поршень, давление внутри становится меньше атмосферного и перепад давлений начинает заталкивать поршеть обратно. Если бы шприц был в вакууме, то мы бы почувствовали, что внутренний воздух сам стремится расшириться и уж точно он не стал бы этому сопротивляться.

Александр Сергунин

Гуру

(3954)

13 лет назад

отрицательное давление это миф. Вакуум не втягивает в себя газ. Газ имеет хотя бы мизерное давление и расширяется в вакуум. Было такое ложное представление, что вакуум боится пустоты,но очень давно.В технике то, что называется,например, эжекцией объясняется воздействием атмосферного давления.Зубные протезы тоже держатся внешним атмосферным давлением. Если можно, условно, называть белое чёрным, то стоит и говорить об отрицательном давлении. Фактически, есть два обычных давления одно относительно меньше другого.Условно, можно принимать любые допущения, но нужно быть готовым, что запутаешься в трёх соснах.

Константин Астахов

Мудрец

(12396)

13 лет назад

Нуль давления считают условно от некоторого значения. Напр. , от 1 ати (101333 Па) .

Поэтому, давление может стать отрицательным, если это давление на переборку или конструкцию. Напр. , на отрицательной полуволне ударной волны взрывов происходит обрушение мостовых конструкций с быков (пролет просто поднимает, и он летит вниз, уже снятый с прихватов).

Источник

 Механизм возникновения отрицательного давления в плевральной
полости
может быть уяснен с помощью видоизмененной модели Дондерса.

Если подобрать бутыль такого размера, какой
соответствует размеру грудной клетки животного, и, поместив в эту бутыль его
легкие, отсосать из нее воздух, то легкие займут почти весь ее объем. При этом
давление в щелеобразном пространстве между стенкой бутыли и легкими станет
несколько ниже атмосферного. Это объясняется тем, что растянутая эластическая
ткань легких стремится сжаться. Сила, в которой сжимается эластическая ткань
легкого — так называемая эластическая тяга легочной ткани, противодействует
атмосферному давлению.

Явления, которые происходят в описанном варианте
модели Дондерса, точно соответствуют тем, которые существуют в нормальных
физиологических условиях при вдохе и выдохе. Легкие в грудной клетке всегда
находятся в растянутом состоянии, причем растяжение легочной ткани увеличивается
во время вдоха и уменьшается во время выдоха. Это является причиной
отрицательного давления в плевральной полости и его
возрастания на вдохе и уменьшения на выдохе. В том, что легкие действительно
постоянно растянуты, можно убедиться, если вскрыть грудную полость: легкие при
этом вследствие эластической тяги немедленно спадутся и займут примерно всего
⅓ грудной полости.

Растяжение легочной ткани зависит от того, что
атмосферное давление действует на легкие только изнутри через воздухоносные пути
и не действует на них снаружи благодаря неподатливости грудной стенки. Поэтому
лёгкие находятся в грудной полости под односторонним давлением, которое,
растягивая их, плотно прижимает к грудной стенке так, что они заполняют всю
плевральную полость, следы которой остаются лишь в виде узкой плевральной щели,
содержащей тонкий слой серозной жидкости.

Сила атмосферного давления затрачивается в
некоторой мере на преодоление эластической тяги легких. Поэтому поверхность
легких прижимается кгрудной стенке с меньшей силой, чем величина атмосферного
давления. В результате давление в плевральной щели даже на выдохе меньше
атмосферного на величину эластической тяги легких, т. е. примерно на 6 мм рт.
ст.

Эластическая тяга легких обусловлена двумя
факторами:

  1. наличием в стенке альвеол большого количества
    эластических волокон,

  2. поверхностным натяжением стенки
    альвеол.

Нейергард еще в 1929 г. показал, что около ⅔, эластической тяги легких зависит от
поверхностного натяжения стенки альвеол. С этим согласуются новые данные,
показавшие, что легкие после разрушения их эластической ткани ферментом
эластином сохраняют свои эластические свойства.

Так как силы поверхностного натяжения могут быть
неодинаковы в разных альвеолах, то возможно спадение и слипание части из них во
время выдоха за счет того, что другие альвеолы остаются растянутыми. Этого,
однако, не происходит вследствие того, что внутренняя поверхность альвеол
покрыта нерастворимой в воде, тонкой мономолекулярной пленкой вещества,
названного сурфактаном (от англ. слова surface —
поверхность). Сурфактан обладает малым поверхностным натяжением и препятствует
полному спадению альвеол, стабилизируя их размеры. В случае отсутствия у
новорожденного легкие не расправляются (ателектаз). Сурфактан представляет собой
альфа-лецитин. Предполагают, что он образуется в митохондриях клеток
альвеолярного эпителия. После перерезки обоих блуждающих нервов выработка его
угнетается.

Измерение внутриплеврального давления у
новорожденного показывает, что во время выдоха оно равно атмосферному и
становится отрицательныи лишь во время вдоха.

Возникновение отрицательного давления в
плевральной щели объясняется тем, что грудная клетка новорожденного растет
быстрее, чем легкие, в силу чего легочная ткань подвергается постоянному (даже в
положении выдоха) растяжению. В создании отрицательного давления в плевральной
щели имеет значение еще то, что плевральные листки обладают большой
всасывательной способностью. Поэтому газ, введенный в плевральную полость, через
некоторое время всасывается и в плевральной полости восстанавливается
отрицательное давление. Таким образом, имеется механизм, активно поддерживающий
отрицательное давление в плевральной щели.

Отрицательное давление в грудной полости имеет
большое значение для движения крови по венам. Стенки крупных вен, расположенных
в грудной полости, легко растяжимы, и поэтому отрицательное давление в
плевральной полости передается и на них. Отрицательное давление в полых венах
является вспомогательным механизмом, облегчающим возврат крови к правому сердцу.
Понятно, что при увеличении отрицательного давления во время вдоха усиливается и
приток кропи к сердцу. Напротив, при
сильном натуживании
и кашле внутригрудное давление настолько повышается, что венозный возврат крови
может резко уменьшиться.

Источник

Читайте также:  Шишка на шее после растяжения