Давление как физическая величина
Давление - физическая величина, характеризующая интенсивность нормальных (перпендикулярных к поверхности) сил, с которыми одно тело действует на поверхность другого (например, фундамент здания на грунт, жидкость на стенки сосуда, газ в цилиндре двигателя на поршень и т. п.). Если силы распределены вдоль поверхности равномерно, то Давление р на любую часть поверхности равно р = f/s, где S — площадь этой части, F — сумма приложенных перпендикулярно к ней сил. При неравномерном распределении сил это равенство определяет среднее Давление на данную площадку, а в пределе, при стремлении величиныS к нулю, — Давление в данной точке. В случае равномерного распределения сил Давление во всех точках поверхности одинаково, а в случае неравномерного — изменяется от точки к точке. Количественное выражение давления определяется с помощью датчиков давления (измерительных преобразователей давления), которые преобразуют давленияе, например, в электрический сигнал. Примером таких датчиков давления являются датчики давления (измерительные преобразователи давления) Корунд. Компания СТЭНЛИ выпускает следующие типы датчиков давления:
- датчик давления избыточного Корунд-ДИ*
- датчик давления перепада Корунд-ДД*
- датчик давления гидростатического Корунд-ДИГ*
Для непрерывной среды (жидкости или газа) аналогично вводится понятие Давление в каждой точке среды, играющее важную роль в механике жидкостей и газов. Давление в любой точке покоящейся жидкости по всем направлениям одинаково; это справедливо и для движущейся жидкости или газа, если их можно считать идеальными (лишёнными трения). В вязкой жидкости под Давление в данной точке понимают среднее значение Давление по трём взаимно перпендикулярным направлениям. Датчики давления Корунд как раз и предназначены для измерения давления жидких и газообразных сред.
Давление играет важную роль в физических, химических, механических, биологических и др. процессах.
Давление в газовой среде связано с передачей импульса при столкновениях находящихся в тепловом движении молекул газа друг с другом или с поверхностью граничащих с газом тел. Давление в газах (его можно назвать тепловым) пропорционально температуре (кинетической энергии частиц) В отличие от газов, где средние расстояния между хаотически движущимися частицами много больше самих частиц, в конденсированных средах (жидкостях и твёрдых телах) расстояния между атомами сравнимы с их размерами и определяются равновесием межатомных (межмолекулярных) сил отталкивания и притяжения. При сближении атомов силы отталкивания возрастают и обусловливают т. н. холодное Давление В конденсированных средах Давление имеет также и «тепловую» составляющую, связанную с тепловыми колебаниями атомов (ядер). При фиксированном или уменьшающемся объёме конденсированной среды «тепловое» Давление увеличивается с ростом температуры. При температурах ~ 104 К и выше заметный вклад в «тепловое» Давление вносит тепловое возбуждение электронов