溶解空气
书籍:新编液压工程手册上册
出处:按学科分类—工业技术 北京理工大学出版社《新编液压工程手册上册》第42页(676字)
液体中气体的溶解量服从享利定律。就是在一定的温度下溶解到液体中的气体体积量是和压力成正比的。对油液而言,在相当高的压力下此定律仍有效。用溶解度δ%来表示溶解的程度
式中 Va——溶解的空气体积;
V0——油液的体积。
设在大气压油液中空气的溶解度为δ0,当空气的绝对压力为p时,其溶解度为
δ=δ0p
常用的液压油的溶解度δ%与压力的关系如图1.6-1所示。
图1.6-1 溶解度与压力的关系
1-硅油;2-矿物油;3-油—水乳化液;4-磷酸酯;5-水—乙二醇
在静止状态作出的溶解度与时间的关系如图1.6-2。这就是一个溶解速度问题。它还取决于气泡周围的油液的流动状态,即气泡附近的油将空气溶解后就饱和了,若饱和的油扩散不剧烈,溶解就停止。一般溶解速度并不很快,因此油中掺混的气泡要靠通过系统高压区来全部溶解是不太可能的。
图1.6-2 矿物油中气体的溶解度
实验证明溶解于油液中的空气,对油液的物理性能没有什么直接的影响。但溶解于油液中空气随着油液流动,因压力下降则又会分析出空气来,是油中气泡的潜伏来源。
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