Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Робота. Означення і розмірність




Кількість роботи в термодинамічному процесі є мірою механічної взаємодії між робочим тілом і зовнішнім середовищем

Найпростіший випадок обчислення роботи стосується рівновагових процесів, коли робоче тіло ззовні зазнає на поверхні, що його обмежує, рівномірного й нормально напрямленого тиску, який дорівнює тискові тіла, при чому не виконується робота на подолання процесів завихрення, удару, тертя,...: l r=0. Робота процесу в цих умовах називається термодинамічною.

Позначення роботи:

L [Дж].

питома робота:

масова ; (3.5)

об’ємна ;. (3.6)

(якщо об’єм зведений до н.ф.у., то );

мольна . (3.7)

Розрахункова формула термодинамічної роботи:

δL=pdV; (3.8)

питомої роботи:

δ l =pdv. (3.9)

де δL, δ l – елементарна кількість роботи, яка виконується при нескінченно малій зміні об’єму. L не є параметром стану, а є функцією процесу, залежить від шляху процесу, від виду термодинамічного процесу, міра механічної взаємодії між робочим тілом і зовнішнім середовищем.

Тіло не володіє енергією у формі роботи як до, так і після процесу. Є термодинамічний процес – є виконання роботи тілом або над тілом; в середині тіла не існує величини, яку можна було б назвати роботою тіла. L, l – енергія механічної взаємодії між робочим тілом і зовнішнім середовищем;

р – абсолютний тиск; термодинамічний параметр стану, рушійна сила, потенціал процесу механічної взаємодії між робочим тілом і зовнішнім середовищем; фактор інтенсивности (підсилення) цього процесу;

dV – зміна об’єму, координата стану, фактор екстенсивности (розсіяння) механічної взаємодії, яка має смисл механічного заряду.

Графічне зображення термодинамічної роботи показано на рис.3.3.

3. Для кінцевого процесу повна (сумарна) робота:

(3.10)

питома робота

, (3.11)

де х – вид (хід, шлях) процесу, а 1→2 – перехід системи від 1 до 2 стану, процес від 1 до 2 точки.

Для використання рівнянь (3.10, 3.11) необхідно знати залежність φ (p, V)=0, а тому ці рівняння мають смисл для внутрішньооборотніх рівновагових процесів, тобто треба знати p=f (v), але p=p (v, T). А як змінюється температура – залежить від характеру процесу. Інакше кажучи, сам по собі інтеграл ще не має сенсу, слід визначити, який термодинамічний процес розглядається.

Так, для ідеального газу термодинамічна робота дорівнює:

при T=const

; (3.12)

при p=const

; (3.13)

або

; (3.14)

при V=const

LV,1→2=0. (3.15)

Як бачимо за (3.12-)-(3.13) результати цілком різні.

Для кругового процесу

(3.16)

p

 
 
δL


1 p=f(V)

Lx,1→2
p 8 2


3 5 6 4

V1 dV V2 V

Рис. 3.3. Графічне зображення термодинамічної роботи в p-V-координатах

4. Знак величини термодинамічної роботи визначається зміною об’єму:

dV > 0 (робота розширення) L > 0;

р ≥ 0

dV < 0 (робота стиску) L < 0.

Не вся термодинамічна робота може бути використана – частина її витрачається на витіснення газу, рідини або твердого тіла. Тоді можна вести мову про корисну роботу, яка дорівнює термодинамічній роботі за вирахуванням роботи витіснення:

δ lк= δ l – δ lв

(3.17)

pdv= d(pv) – vdp, (3.18)

. (3.19)

5. Термодинамічна робота ( ) називається в зразкових процесах теоретичною роботою.

6. Робота в дійсних процесах – називається ефективною роботою, коли враховується робота по подоланню опорів тертя, дифузії, завихрення, в’язкости, теплопровідности, джоулевого тепла, тепла фазових переходів і хемічних реакцій, тепла за рахунок проходження електричного струму тощо. l r > 0, бо l r належить до односторонньо напрямлених процесів і впливів і може змінювати знак:

δ l еф = δ l – δ l r = pdv – l r. (3.20)

7. Робота переміщення, коли робоче тіло перетікає з ємности одного тиску (р1) до ємности іншого тиску (р2), то ці процеси супроводжуються енергообміном між робочим тілом і зовнішнім середовищем, а робота при цьому носить назву «робота переміщення l п»:

або . (3.21)

8. Геометричний образ роботи переміщення показаний на рис. 3.4.

 

p

p1 3 1 v=ψ(p)

 


δℓn

dp
5 7

6 8

p2 2

Lnх,1→2
4 V

 

Рис. 3.4. Геометричний образ роботи переміщення

Знак роботи переміщення визначається характером зміни тиску в процесі переходу. Робота l п > 0 додатна при переході робочого тіла в ємність зниженого тиску (dp < 0) і від’ємна l п < 0 при переході робочого тіла в ємність підвищеного тиску (dp>0).

Робота переміщення дорівнює термодинамічній роботі за вирахуванням зміни потенціяльної енергії тиску (p2v2 – p1v1):

δlп = – v dp = pd v – d(p v ) = δl – d(p v ). (3.22)

Якщо δ l =0, то δ l п = – d(pv) дорівнює d(pv) – енергетичному запасові робочого тіла.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 698; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.024 сек.