流体泄漏的原因
发布时间:
2024-04-25
当容器中的氮气压力为100Kgf / cm2(9.8MPa)且容器外部处于大气压力0.098MPa时,容器中的气体分子将逃逸到低压侧气氛中,这涉及同时逃逸每单位长度的气体容器泄漏间隙。分子,假设具有紧密排列的线性形成的分子在单位长度内同时逃逸,但是每单位长度单位长度以外的分子,碰撞到泄漏间隙的分子小于从容器向外逸出的分子。 ,并与外界发生冲突。在从容器泄漏的分子之间的间隙中,容器中的分子仍然泄漏到间隙的外部。
1.气体泄漏的原因
当容器中的氮气压力为100Kgf / cm2(9.8MPa)且容器外部处于大气压力0.098MPa时,容器中的气体分子将逃逸到低压侧气氛中,这涉及同时逃逸每单位长度的气体容器泄漏间隙。分子,假设具有紧密排列的线性形成的分子在单位长度内同时逃逸,但是每单位长度单位长度以外的分子,碰撞到泄漏间隙的分子小于从容器向外逸出的分子。 ,并与外界发生冲突。在从容器泄漏的分子之间的间隙中,容器中的分子仍然泄漏到间隙的外部。
2.液体泄漏的原因
液体的泄漏是由分子间排斥引起的,该分子间排斥导致密封表面内边缘处的分子楔入并穿过密封表面;或者密封面之间的直径大于分子直径,与外缘的间隙,导致分子在排斥力的作用下挤出密封面。 它可以通过图12-1和图12-2来说明。 图12-1是排斥挤出图,图12-2是排斥挤出磁体的实验图。 由于容器内有压力,a的距离必须小于10-8cm,分子力拉伸至a = 10-8cm。 由于a分子根据容器的直径和体积极大,L尺寸必须小于10-8cm,即性能对于排斥力,b分子也表现为排斥力,所以分子 A挤出密封表面,然后B,C,D,E,F ......连续挤出,甚至容器中的分子被拉伸至10-8cm,从而形成泄漏。
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