真空的发现和理论基础
17上个世纪初,加拿大的挖井民工有个个成功经验性常识大全———用泵抽水的超高受限。伽利略用计算方式,认定书泵抽水的超高程度法约10m。1646年,伽利略的的学生托里拆利相信,要水的超高程度法为10m,则对体积密度为13.6的液体增加超高应在760mm。他将一个两端封闭式盛有液体的细长安全玻离管倒站在液体罐内,实验性检验安全玻离分液漏斗的液体超高迅速急剧下降至液体槽液面上面的约有760mm(图1.1)。托里拆利随机认为,安全玻离管上方的间隙内就真空体,而层结的压强就约760mmHg。之前,帕斯卡等出现 液体柱在室内地面的超高少于在山巅的超高,认定书层结压强与气温超高关干。




kgf/cm2是千克力每平方厘米的压强表示单位。容器内的压强从大气压降到104Pa时,容器内外的压强差基本上是线性增加(图1.2)。继续减压,则压强差逐渐饱和。

一个大气压下,每平方厘米就承受1.033kg的大气压力。如果我们人体的面部表面积是200cm2的话,则面部承受着200多千克的压力。由于人们日常生活中身体内外压力平衡,所以才没有感到巨大的压力。乘坐飞机时,起飞和降落时耳膜会有不适,就是身体内外产生压强差的表现。乘坐高层电梯迅速升降时的耳膜不适,也是同样原因。海平面上,大气压强为1.013×105Pa,珠穆朗玛峰顶的压强为3.2×104Pa,约为海平面气压的1/3。
我国自古以来就善于利用真空技术。古人冶炼时使用的风箱,其原理和现在的旋片泵相似;而医疗用的拔火罐更是一个获得真空和应用真空的完整过程。我国在几千年的历史中,善于发明创造,但是缺少将发明系统化和在生产中进行技术革新的意识,以至于多次和人类的重大产业革命失之交臂。













文中讲解了CF蝶阀活套法兰片、KF蝶阀活套法兰片、ISO蝶阀活套法兰片(ISO-K和ISO-F)相互之间的有别和