තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යවල පෙනෙන ඝනත්වය සහ තොග ඝනත්වය අතර වෙනස කුමක්ද?

දෘශ්‍ය ඝනත්වය යනු ද්‍රව්‍යයක ස්කන්ධය එහි දෘශ්‍ය පරිමාවට අනුපාතයයි. දෘශ්‍ය පරිමාව යනු සත්‍ය පරිමාව සහ සංවෘත සිදුරු පරිමාවයි. එය බාහිර බලයක ක්‍රියාකාරිත්වය යටතේ ද්‍රව්‍යයක් විසින් අල්ලාගෙන සිටින අවකාශයේ අනුපාතය ද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධයට යොමු කරයි, සාමාන්‍යයෙන් ඝන මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ප්‍රකාශ වේ (kg/m³). එයට ද්‍රව්‍යයේ සිදුරු, දෘඪතාව, ප්‍රත්‍යාස්ථතාව සහ අනෙකුත් ගුණාංග පිළිබිඹු කළ හැකිය. නිත්‍ය හැඩතල සහිත ද්‍රව්‍ය සඳහා, පරිමාව කෙලින්ම මැනිය හැකිය; අක්‍රමවත් හැඩතල සහිත ද්‍රව්‍ය සඳහා, සිදුරු ඉටි මුද්‍රා තැබීමෙන් මුද්‍රා තැබිය හැකි අතර, පසුව ජලාපවහනය මගින් පරිමාව මැනිය හැකිය. දෘශ්‍ය ඝනත්වය සාමාන්‍යයෙන් මනිනු ලබන්නේ ද්‍රව්‍යයේ ස්වාභාවික තත්වයේදී, එනම් දිගු කාලයක් වාතයේ ගබඩා කර ඇති වියළි තත්වයේදීය. ‍පෙන රබර් සහ ප්ලාස්ටික් පරිවාරක ද්‍රව්‍ය සඳහා, සංවෘත සෛල බුබුලු රබර් සහ ප්ලාස්ටික් සංරචක සඳහා අනුපාතය වෙනස් වන අතර, අවම තාප සන්නායකතාවය සහිත ඝනත්ව පරාසයක් ඇත.

ඉහළ සිදුරු සහිත බව ඵලදායී ලෙස පරිවරණය කළ හැකිය; නමුත් ඉතා අඩු ඝනත්වයක් පහසුවෙන් විරූපණයට හා ඉරිතැලීම් වලට තුඩු දිය හැකිය. ඒ සමඟම, ඝනත්වය වැඩිවීමත් සමඟ සම්පීඩන ශක්තිය වැඩි වන අතර, ද්‍රව්‍යයේ දිගුකාලීන ස්ථායිතාව සහතික කරයි. තාප සන්නායකතාවය අනුව, ඝනත්වය කුඩා වන තරමට, තාප සන්නායකතාවය අඩු වන අතර තාප පරිවරණය වඩා හොඳය; නමුත් ඝනත්වය ඉතා ඉහළ නම්, අභ්‍යන්තර තාප හුවමාරුව වැඩි වන අතර තාප පරිවාරක බලපෑම අඩු වේ. එබැවින්, තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය තෝරාගැනීමේදී, විවිධ භාවිත අවස්ථා වල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා විවිධ ගුණාංග සමතුලිත බව සහතික කිරීම සඳහා ඒවායේ පෙනෙන ඝනත්වය පුළුල් ලෙස සලකා බැලීම අවශ්‍ය වේ.
තොග ඝනත්වය යනු ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය, එනම් වස්තුවක් එහි ස්කන්ධයට අල්ලාගෙන සිටින අවකාශයේ අනුපාතයයි. තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යවල, එය සාමාන්‍යයෙන් අභ්‍යන්තර සිදුරු වාතයේ අනුපාතය සහ ඒකක පරිමාවකට සත්‍ය ස්කන්ධය, ඝන මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ප්‍රකාශිත (kg/m³) වෙත යොමු වේ. දෘශ්‍ය ඝනත්වයට සමානව, තොග ඝනත්වය තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යවල ක්‍රියාකාරිත්වය ඇගයීම සඳහා වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි, එය සාමාන්‍යයෙන් ද්‍රව්‍යයේ බර, ජල අවශෝෂණය, තාප පරිවරණය සහ අනෙකුත් ලක්ෂණ පිළිබිඹු කළ හැකිය.

එබැවින්, පෙනෙන ඝනත්වය සහ තොග ඝනත්වය යන දෙකම තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යවල ඝනත්වය සහ සිදුරු පිළිබිඹු කළද, ඒවාට පැහැදිලි වෙනස්කම් කිහිපයක් තිබේ:
1. විවිධ අර්ථයන්
තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍යවල පෙනෙන ඝනත්වය ප්‍රධාන වශයෙන් ද්‍රව්‍යයේ සිදුරු බව සහ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව වැනි ගුණාංග ඇගයීමට ලක් කරන අතර වාතය සහ ද්‍රව්‍යය තුළ ඇති සත්‍ය ස්කන්ධය අතර සමානුපාතික සම්බන්ධතාවය පිළිබිඹු කළ හැකිය.
තොග ඝනත්වය යනු පරිවාරක ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය වන අතර අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයේ කිසිදු ගුණාංගයක් එයට ඇතුළත් නොවේ.
2. විවිධ ගණනය කිරීමේ ක්‍රම
පරිවාරක ද්‍රව්‍යවල දෘශ්‍ය ඝනත්වය සාමාන්‍යයෙන් ගණනය කරනු ලබන්නේ නියැදියේ ස්කන්ධය සහ පරිමාව මැනීමෙනි, තොග ඝනත්වය ගණනය කරනු ලබන්නේ දන්නා පරිමාවක ද්‍රව්‍ය සාම්පලයක බර මැනීමෙනි.
3. දෝෂ තිබිය හැක
පරිවාරක ද්‍රව්‍යයේ දෘශ්‍ය ඝනත්වය ගණනය කිරීම සම්පීඩිත නියැදිය විසින් අල්ලාගෙන සිටින පරිමාව මත පදනම් වන බැවින්, එය ද්‍රව්‍යයේ සමස්ත ව්‍යුහය හොඳින් නිරූපණය කළ නොහැක. ඒ සමඟම, ද්‍රව්‍යය තුළ කුහර හෝ විදේශීය ද්‍රව්‍ය ඇති විට, දෘශ්‍ය ඝනත්වය ගණනය කිරීමේදී ද දෝෂ තිබිය හැකිය. තොග ඝනත්වයට මෙම ගැටළු නොමැති අතර පරිවාරක ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය සහ බර නිවැරදිව පිළිබිඹු කළ හැකිය.

මිනුම් ක්‍රමය
විස්ථාපන ක්‍රමය: නිත්‍ය හැඩතල සහිත ද්‍රව්‍ය සඳහා, පරිමාව කෙලින්ම මැනිය හැකිය; අක්‍රමවත් හැඩතල සහිත ද්‍රව්‍ය සඳහා, සිදුරු ඉටි මුද්‍රා තැබීමේ ක්‍රමයෙන් මුද්‍රා තැබිය හැකි අතර, පසුව විස්ථාපන ක්‍රමයෙන් පරිමාව මැනිය හැකිය.
‍පයික්නෝමීටර ක්‍රමය: කාබන් ද්‍රව්‍ය වැනි සමහර ද්‍රව්‍ය සඳහා, ටොලුයින් හෝ එන්-බියුටනෝල් මැනීම සඳහා සම්මත විසඳුම ලෙස භාවිතා කරමින් පයික්නෝමීටර ක්‍රමය භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් වායු මාධ්‍ය විස්ථාපන ක්‍රමය භාවිතා කර ක්ෂුද්‍ර සිදුරු හීලියම් වලින් පුරවා එය තවදුරටත් අවශෝෂණය නොවන තෙක් පුරවා ගත හැකිය.

යෙදුම් ක්ෂේත්‍ර
ද්‍රව්‍ය විද්‍යාවේ දෘශ්‍ය ඝනත්වයට පුළුල් පරාසයක යෙදීම් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, නම්‍යශීලී පෙන රබර් සහ ප්ලාස්ටික් පරිවාරක නිෂ්පාදනවල, දෘශ්‍ය ඝනත්ව පරීක්ෂණයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ එහි ඝනත්ව කාර්ය සාධනය ඇගයීම සහ එහි තාප පරිවාරක සහ යාන්ත්‍රික ගුණාංග ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන බව සහතික කිරීමයි. ඊට අමතරව, ඉංජිනේරු යෙදීම්වල ද්‍රව්‍යවල භෞතික ගුණාංග සහ ද්‍රව්‍යවල ක්‍රියාකාරිත්වය ඇගයීමට දෘශ්‍ය ඝනත්වය ද යොදා ගනී.
ඝනත්වය වැඩි වී රබර් සහ ප්ලාස්ටික් සංරචක වැඩි වුවහොත්, ද්‍රව්‍ය ශක්තිය සහ තෙත් කුලී සාධකය වැඩි විය හැකි නමුත්, තාප සන්නායකතාවය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වන අතර තාප පරිවාරක ක්‍රියාකාරිත්වය පිරිහී යනු ඇත. අඩු තාප සන්නායකතාවය, ඉහළ තෙත් කුලී සාධකය, වඩාත් සුදුසු පෙනෙන ඝනත්වය සහ කඳුළු ශක්තිය, එනම් ප්‍රශස්ත ඝනත්වය අතර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් සීමාකාරී සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රශස්ත සම්පූර්ණ සමතුලිත ලක්ෂ්‍යයක් Kingflex සොයා ගනී.


පළ කිරීමේ කාලය: ජනවාරි-18-2025