流量测量的目的和意义 流量与电磁感应法的流量测量 电磁感应法的流量测量 电磁流量计的特点 电磁流量计的测量原理和理论 电磁流量计的组成 法拉电磁感应定律 电磁流量传感器的工作原理 流体的定义和连续介质的形态 压缩性与膨胀性对电磁流量计测量的影响 表面张力对流量测量带来的影响 液体的电性质在电磁流量计测量时的表现

表面张力对流量测量带来的影响

表面张力对流量测量带来的影响
    由于分子间凝聚力的作用,液体自由面都呈现出收缩的趋势。由于凝聚力只有在半径很小(约1/10000000cm)的作用范围内才能显现出来,与分界面距离大的分子,受周围分子的引力互相抵消,则对分界面没有影响;但若分子到分界面的距离太小.下面的液体分子则对上面分子施以向下的拉力,液面处的分子受此位力作用.又有向液体内部收缩的趋势。因此,可以想象液体分界面是一层弹性薄膜,由于内拉力在分界面上的分力作用,而使薄膜处于紧张状态。这个张力称为表面张力。
    气体与液体间或互不掺混的液体间,在分界面附近的分子,都受到两种介质的分了力作用,这两种相邻介质的特性决定着分界面张力的大小及分界面的不同形状。如空气中的露珠,水中的气泡,水银表而的水银膜。
    液体与固体壁接触时,液体沿壁上升或下降的现象,称为毛细现象。液体能在细管中上升,是因为液体分子间的凝聚力小于其与壁管间的附着力,如水、油等能打湿管壁,液面向上弯曲.表面张力拉液体上升;若液体间的凝聚力大于其与壁管间的附着力,如水银,不能打湿管壁,液面向下弯曲,表面张力拉液体下降。
    作为流量校验装置。用液位计玻璃管读取液面时,不管液面是凸面还是凹面,为了减小读数误差,必须读取管内液面的水平切面的高度,而不可读取管壁处液体弯曲处的高度。


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