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九类危险品是根据其危险特性划分的,主要包括爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、氧化剂、有毒物质、放射性物质、腐蚀品和杂类危险品。以下是具体分类和示例: 1. 爆炸品 定义:受热、受压或撞击时能剧烈反应,产生大量气体和热量,导致爆炸。 示例:炮弹、礼花弹、烟雾弹、催泪弹。 2. 压缩气体和液化气体 定义:受热、撞击或震动时,容器内压力急剧增大,可能导致破裂或泄漏。 示例:乙炔、丁烷、压缩空气、二氧化碳、氨气、氯气。 3. 易燃液体 定义:闭杯闪点≤61°C的液体,易挥发,蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。 示例:酒精、汽油、柴油。 4. 易燃固体、自燃物质和遇湿易燃物质 定义:遇水或受潮时剧烈反应,放出易燃气体和热量,有些无需明火即可燃烧或爆炸。 示例:火柴、硫磺、椰肉干、湿棉花、活性炭、镁粉。 5. 氧化剂和有机过氧化物 定义:处于高氧化态,具有强氧化性,易分解并放出氧和热量,本身不一定可燃,但能导致可燃物燃烧。 示例:高锰酸钾、过氧化二苯甲酰。 6. 有毒物质和传染性物质 定义:进入肌体后累积达一定量,能与体液和组织发生生物化学作用,扰乱或破坏正常生理功能,甚至危及生命。 示例:氯化汞、医疗废弃物。 7. 放射性物质 定义:放射性比活度大于74×10⁴Bq/kg的物质。 示例:铀、镭、硝酸钍、夜光粉。 8. 腐蚀品 定义:能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体。 示例:氢氧化钠、硫酸。 9. 杂类危险品 定义:不具有易燃性、易爆性、有毒性、腐蚀性、放射性、氧化物等性质的危险品,但在运输途中可能对运输人员造成干扰或不适。 示例:锂电池组、救生设备(含小型氧气瓶)、危害环境物质但不符合有毒项的物品、着火释放有毒物质的物品、吸入危害健康的微细粉尘等。 #搞笑 #货代 #危险品
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流体力学 流体力学是研究流体(包括液体和气体)静止和运动规律的一门学科,广泛应用于航空航天、船舶工程、水利工程、环境科学、生物医学等领域。作为经典力学的重要分支,流体力学通过数学模型和实验方法揭示流体行为的本质,其理论体系既包含基础物理定律的严谨推导,也涉及复杂工程问题的创新解决。 一、理论基础。 流体力学的核心建立在三大基本假设之上:连续介质假设、无滑移条件以及牛顿黏性定律。基于这些假设,可推导出描述流体运动的基本方程组:质量守恒方程:, 对于不可压缩流体,简化为,表明流入与流出控制体的质量相等。动量守恒方程(Navier-Stokes方程):,该方程揭示了流体加速度与压力梯度、黏性力和体积力的平衡关系,其中非线性项使得方程求解极为复杂。能量守恒方程:考虑热力学第一定律,用于分析伴随热交换的流动问题,如燃烧或传热过程。 二、关键现象与无量纲数。流体运动中存在多种特征现象,通过无量纲数可量化其主导效应。雷诺数:惯性力与黏性力之比,区分层流(Re<2300)与湍流(Re>4000)。例如,血管中血液流动多为层流,而飞机翼面气流常为湍流。马赫数:流速与声速之比,Ma>0.3时需考虑气体压缩性,超音速飞行(Ma>1)会产生激波。弗劳德数:惯性力与重力之比,主导船舶兴波阻力。典型案例如卡门涡街和伯努利效应,后者解释了飞机升力产生原理:翼型上表面流速快、压力低,下表面流速慢、压力高,形成净升力。 三、工程应用与技术突破。航空航天领域:通过计算流体力学模拟飞机气动性能,优化翼型设计。波音787采用层流控制机翼,减少15%摩擦阻力。高超声速飞行器(Ma>5)面临高温真实气体效应,需耦合化学动力学模型。环境与能源工程:风电场布局需考虑尾流干扰,CFD可预测涡轮机间最优间距。页岩气开采中的压裂液流动模拟,涉及非牛顿流体和多孔介质渗流。生物医学领域:动脉粥样硬化与血管壁面剪应力分布相关,低剪应力区域易沉积脂质。人工心脏泵设计需平衡溶血风险与泵送效率。 随着超级计算和AI技术的发展,流体力学正从经验科学向精准预测转变。例如,NASA将CFD与风洞试验结合,将新型飞行器研发周期缩短40%。未来,量子计算可能彻底改变超大规模流动模拟的范式,而仿生流体力学将继续为工程创新提供灵感。理解流体力学,不仅是掌握自然规律的关键,更是解决人类面临的能源、环境与健康挑战的重要工具。
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第33讲 -气动理论, 理想气体定律, 相变 视频讲解了气体与液体的压缩性差异,介绍了理想气体定律及其应用,并通过实验展示了气体和液体的相变现象。 [00:02]本段探讨了气体与液体的压缩特性及理想气体定律的基本概念。 - 液体是不可压缩的,而气体则是可压缩的。 - 气体的压力、体积、温度和分子数量之间存在简单关系:PV = nRT。 - 摩尔的定义,以及阿伏伽德罗常数的概念。 - 不同物质的摩尔质量差异,例如碳和氦的比较。 [06:37] 本段介绍了理想气体定律及其应用,通过简单的例子展示了气体在特定条件下的行为。 - 视频开始通过选择任意气体并设定标准条件(1个大气压和293开尔文)来引入理想气体的概念。 - 根据理想气体定律,计算出在这些条件下,气体的体积约为24升,这一结果与气体的种类无关。 - 如果气体完全遵循理想气体定律,则称其为理想气体,许多气体在常见条件下都接近这一理想状态。 - 令人惊讶的是,理想气体定律中并未涉及原子和分子的质量,这表明该定律在一定程度上简化了气体行为的理解。 [13:14] 本段讲解了气体定律的基本概念以及理想气体定律的应用,通过比较不同的气体分子速度和常数来理解气体行为。 - 讨论了两种气体分子速度的差异,强调这是气体定律成立的唯一方式。 - 介绍了气体定律的不同表示方式,特别是PV=NkT的形式,解释了各个变量的意义。 - 开始进行理想气体定律的实验测试,描述了实验装置的构造以及如何测量气体的压力。 [19:55] 本段展示了理想气体法则的初步应用,通过实验观察气体压力的变化,帮助理解气体的行为。 - 在冰水中,压力测量为零,表明只测量超压。 - 实验中,将物体放入沸水中,观察压力的变化。 - 打开阀门后,气体释放,压力回到零,验证了理想气体法则的应用。 - 实验展示了理想气体法则的初步应用,强调了物质的性质对实验结果的重要性。 [26:24] 本段探讨了气体的性质和状态变化,特别是二氧化碳的液态与气态之间的关系,以及如何通过测量和计算得出气体的压强。 - 提出问题,探讨容器内是液态二氧化碳还是气态。 - 计算容器的体积,并确认其在室温下的状态。 - 根据容器的重量计算出气体的质量,并推算出摩尔数。 - 使用理想气体方程计算气体的压强,得出极高的压强值。 - 考虑到高压情况下二氧化碳可能会变为液态,质疑容器内的气体状态。
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液压与气动技术 液压与气动技术是现代工业中不可或缺的两大传动与控制技术,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车工业、冶金、化工等领域。它们以流体(液体或气体)为工作介质,通过能量的传递与控制实现机械设备的运动与操作。这两种技术各有特点,液压技术以高功率密度和精确控制见长,而气动技术则以清洁、快速和低成本著称。 液压技术利用液体作为工作介质,通过液压泵将机械能转换为液体的压力能,再通过液压阀控制液体的流动方向和压力,最终由液压缸或液压马达将液体的压力能转换回机械能,驱动执行机构完成各种动作。液压系统主要由动力元件、执行元件、控制元件和辅助元件组成。液压技术的优势在于其高功率密度,能够在较小的体积下传递较大的力和扭矩,同时具有响应速度快、控制精度高的特点。 气动技术则以压缩空气为工作介质,通过空气压缩机将机械能转换为气体的压力能,再通过气动阀控制气体的流动方向和压力,最终由气缸或气动马达将气体的压力能转换回机械能,驱动执行机构完成动作。气动系统主要由气源装置、执行元件、控制元件和辅助元件组成。气动技术的优势在于其介质来源广泛、无污染,且系统结构简单、维护方便。此外,气动系统动作迅速,适用于高速往复运动。 液压与气动技术在应用领域上各有侧重。液压技术因其高功率密度和精确控制能力,广泛应用于需要大功率输出的场合。在这些领域,液压系统能够承受高压、高负荷的工作环境,同时实现复杂的运动控制。气动技术则因其清洁、快速和低成本的特点,广泛应用于自动化生产线、食品加工、医药制造和电子工业等领域。 随着工业技术的不断发展,液压与气动技术也在不断创新与进步。在液压技术方面,电液比例阀和伺服阀的出现大大提高了系统的控制精度和响应速度,而变量泵和负载敏感技术的应用则显著提高了系统的能效。此外,环保型液压油和密封材料的研发也在逐步解决液压系统的泄漏和污染问题。在气动技术方面,高速电磁阀和智能气动元件的应用进一步提高了系统的响应速度和控制精度,而节能型空气压缩机和高效过滤器的使用则降低了系统的能耗和维护成本。 发展趋势:一是智能化,通过引入传感器、控制器和人工智能技术,实现系统的自适应控制和故障诊断;二是节能环保,通过优化系统设计和采用新型材料,降低能耗和减少污染;三是集成化,将液压、气动与电气技术有机结合,形成机电液一体化的解决方案;四是微型化,开发微型液压与气动元件,满足微型机械和精密设备的应用需求。
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