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)

Газы реальные и идеальные

Газы сжимаемые и несжимаемые

Общие сведения о свойствах и движении газов

КОНСПЕКТ

лекций по дисциплине:

«Теплотехника» для студентов 2-го курса

специальностей «Металлургия черных металлов»,

«Обработка металлов давлением»

 

 

Разработал: доцент кафедры

«Металлургия черных

металлов»

Романчук А.Н.

 

МЕХАНИКА ГАЗОВ

Лекция 1:

Многие процессы, протекающие в металлургических печах, зависят от характера движения газов: теплообмен, распределения температур и давлений, диффузионные процессы и др.

Прежде чем рассмотреть законы движения газов вспомним о свойствах газов.

 

В металлургии обычно используются печи негерметичные. Газы в таких печах находятся под давлением, которое незначительно отличается от атмосферного (порядка 0,2%).

В этих условиях можно считать, что объем газа практически не меняется при таком ничтожном изменении давления. Температура в печах в основном изменяется от участка к участку постепенно. Это дает основание пренебрегать влиянием температуры на отдельных участках.

Все вышесказанное позволяет рассматривать газы как несжимаемые среды.

Общим признаком несжимаемости газов является условие r=const. Это проявляется при обычных скоростях истечения (дозвуковых). Поэтому при изучении законов движения газов (в дозвуковых областях) мы будем рассматривать газы как несжимаемую среду.

Явления сжимаемости газов проявляется при высоких (сверхзвуковых) скоростях, когда r¹const.

 

Относительно газов существует понятие, что газы бывают реальные и идеальные.

Всем жидкостям и газам присуще свойство вязкости, т. е. способность оказывать сопротивление относительному движению (перемешиванию) частиц. Однако в некоторых газах (О2, N2, CO, CO2 и др.) свойство вязкости проявляется слабо и им без большой погрешности можно пренебречь.

Было предложено и применено понятие идеального газа (идеальной жидкости) – абстрактной среды, лишенной свойства вязкости. Найдем зависимости V, r, W идеального газа от температуры и давления.

Из уравнения состояния идеальных газов (Клайперона) для одного и того же количества газа следует

, (1.1)

где Vo – объем, занимаемый газом при нормальных условиях, т. е. при То=273 К и при атмосферном давлении Ро=101332 Па (»105 Па)

V – объем газа при давлении Р и температуре Т=То+t1=273+t1 (здесь t1 – температура по шкале цельсия, 0С);

Из уравнения (1.1) следует (зависимость расхода идеального газа от температуры и давления)

, (1.2)

где b – коэффициент объемного расширения, град-1;

b – относительное увеличение объема при нагреве газа на 1 град:

.

Для идеального газа при постоянном давлении на основании закона Гей-Люссака можно написать:

,

откуда ;

При 0 0С; , град–1

Учитывая, что отношение массы газа М к его объему V, есть плотность r, из уравнения (1.2) найдем

, кг/м3 (кГ сек24) (1.3)

rо – плотность газа при нормальных условиях, кг/м3 ;

r – плотность газа при давлении Р и температуре t1;

Если под V понимать секундный расход (объем) газа (м3/с) и учесть, что скорость , то при F=const зависимость скорости газа от температуры и давления выражается уравнением

, (1.4)

где Wo – скорость газа при нормальных условиях, м/с.

Если Р=Ро, то

.

В реальных газах молекулы подвержены силам взаимодействия и эти газы обладают вязкостью, т. е. свойством оказывать сопротивления относительно движению (перемещению) частиц.

При движении газа вязкость проявляется в возникновении сил внутреннего трения, что сопровождается потерей энергии.

Силу трения при движении газа можно подсчитать посчитать по формуле Ньютона: ,

Рисунок 1

где t*– сила трения, отнесенная к единице поверхности, разделяющая слои газа, Н/м2;

m – коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом динамической вязкости, Па*с;

DW – разностей скоростей на границах слоя толщиной Dв.

Наряду с коэффициентом динамической вязкости используют коэффициент кинетической вязкости n, м2/с.

, (1.5)

где r – плотность газа, кг/м3

С увеличением температуры вязкости газов растет

Лекция 2:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Два целых числа и называются сравнимыми по модулю, если при делении на это число они дают одинаковые остатки | Ламинарное и турбулентное движение газов
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 761; 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: 0.015 сек.