气阻定律.docx
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气阻定律摘要按空气动力学原理,静态空气是不存在阻力的,所以,水力学对管道中静态气体所产生的阻力忽略不计。针对实际应用中“重力流”配水工程发生的一些现象,作者设计了一组长达17米的管道实验装置,并委托清华大学进行了相应的水力实验,其目的在于揭示一种鲜为人知的潜在现象。“重力流”管道输水前窝存的气体以及管道进水口处掺入的空气,致使进入管道内的气体在低压处被分离出来,并积聚于管道的高凸处。当气体量值达到或超过某一固定的临界值时,正常的水流被气体阻隔,发生断流。运用常规的水力学原理无法解释该现象,因此作者认为,当
气阻定律.docx
气阻定律摘要按空气动力学原理,静态空气是不存在阻力的,所以,水力学对管道中静态气体所产生的阻力忽略不计。针对实际应用中“重力流”配水工程发生的一些现象,作者设计了一组长达17米的管道实验装置,并委托清华大学进行了相应的水力实验,其目的在于揭示一种鲜为人知的潜在现象。“重力流”管道输水前窝存的气体以及管道进水口处掺入的空气,致使进入管道内的气体在低压处被分离出来,并积聚于管道的高凸处。当气体量值达到或超过某一固定的临界值时,正常的水流被气体阻隔,发生断流。运用常规的水力学原理无法解释该现象,因此作者认为,当
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气阻定律摘要按空气动力学原理,静态空气是不存在阻力的,所以,水力学对管道中静态气体所产生的阻力忽略不计。针对实际应用中“重力流”配水工程发生的一些现象,作者设计了一组长达17米的管道实验装置,并委托清华大学进行了相应的水力实验,其目的在于揭示一种鲜为人知的潜在现象。“重力流”管道输水前窝存的气体以及管道进水口处掺入的空气,致使进入管道内的气体在低压处被分离出来,并积聚于管道的高凸处。当气体量值达到或超过某一固定的临界值时,正常的水流被气体阻隔,发生断流。运用常规的水力学原理无法解释该现象,因此作者认为,当
气阻定律00.docx
气阻定律摘要按空气动力学原理,静态空气是不存在阻力的,所以,水力学对管道中静态气体所产生的阻力忽略不计。针对实际应用中“重力流”配水工程发生的一些现象,作者设计了一组长达17米的管道实验装置,并委托清华大学进行了相应的水力实验,其目的在于揭示一种鲜为人知的潜在现象。“重力流”管道输水前窝存的气体以及管道进水口处掺入的空气,致使进入管道内的气体在低压处被分离出来,并积聚于管道的高凸处。当气体量值达到或超过某一固定的临界值时,正常的水流被气体阻隔,发生断流。运用常规的水力学原理无法解释该现象,因此作者认为,当
阻气膜.pdf
一种阻气膜(10),依次具备:包含聚丙烯的基材层(1)、包含丙烯与其他单体的共聚物的树脂层(2)、无机氧化物的蒸镀层(3)、以及阻气层(4),蒸镀层(3)的厚度为5~300nm,树脂层(2)的厚度为0.3μm以上,在通过局部热分析(LTA)进行测定时,树脂层(2)的蒸镀层(3)侧表面的软化温度在100℃~170℃的范围内具有至少1个。