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)

Термодинамические параметры состояний




Ее основные понятия и определения.

Предмет термодинамики.

Потери напора в потоке

Они обусловлены гидравлическим сопротивлением канала.

Гидравлическое сопротивление бывает двух видов:

1. местное гидравлическое сопротивление.

2. сопротивление на длине канала.

Местные сопротивления обусловлены поворотами, расширениями и другими препятствиями.

Потери напора, вследствие местного сопротивления, выражаются формулой:

коэффициент местного сопротивления.

Потери напора по длине выражаются формулой Дарси:

Для круглых труб:

коэффициент сопротивления по длине, зависит от шероховатости стенок канала.

длина участка канала.

диаметр.

скоростной напор.

Для канала любой формы:

гидравлический радиус

Суммарные потери напора на участке канала равны сумме всех местных потерь и потерь по длине.

 

Термодинамика - раздел физики, изучающий законы превращения различных форм энергии.

Техническая термодинамика изучает взаимопревращения тепловой и механической энергии, свойства веществ, участвующих в процессах.

Термодинамический метод обладает особенностями:

1.дедукционный подход в исследовании.

2.термодинамический метод является феноменологическим.

Термодинамическая система - макроскопическая система, состоящая из большого количества микрочастиц. Термодинамической системой может быть любое тело.

Рабочее тело – термодинамическая система, чаще газ или пар, предназначена для преобразования теплоты в работу.

Реальный газ состоит из молекул конечных размеров, взаимодействующих между собой.

Идеальный газ состоит из молекул с объемами равными нулю, невзаимодействующими между собой.

Теплота – энергия перехода то есть передача или превращение, если переход осуществляется в результате неупорядоченного движения микрочастиц.

Работа – энергия перехода, если переход осуществляется в результате направленного движения макрочастиц.

Теплота нетождественна тепловой энергии; работа нетождественна механической энергии.

Энергия тепловая или механическая термодинамической системы, определяется состоянием этой системы, являющейся функцией состояния.

Теплота и работа являются функциями процесса.

Теплота:

Удельная теплота:

Работа термодинамической системы:

 

Работа 1кг вещества:

 

Термодинамические параметры состояний – физические величины. Характеризующие состояния термодинамической системы.

 

Параметры состояния:

1. внешние

2. внутренние

Внешними параметрами являются координаты термодинамической системы, скорость движения в пространстве.

 

Внутренние параметры организуют состояние термодинамической системы:

1.термодинамические

2. калорические внутренняя энергия

энтальпия

энтропия

теплоемкость

энергия фазового перехода

(теплота парообразования)

Внутренние параметры состояния:

1.экстенсивние - зависят от размеров термодинамической

системы(m,v,внутренняя энергия)

2. интенсивные – не зависят от размеров термодинамической системы.

(плотность, удельные величины).

Основными параметрами состояния газа являются:

1.абсолютное давление P

2.абсолютная температура T

3.абсолютный объем V

 

1) P,Па

 

 

2) T,K

шкала Цельсия

00- таяние льда

1000- кипение воды

шкала Кельвина

шкала Реомюра

шкала Фаренгейта

шкала Ренкина

 

Температура - есть мера нагретости вещества, то есть мера интенсивности теплового движения микрочастиц.

Абсолютная температура пропорциональна кинетической энергии микрочастиц.

 

3) ;

Нормативные условия – условия, при которых основные параметры состояния газа принимают следующие значения.

Основные параметры состояния газа, связаны между собой уравнениями состояния:

Уравнения состояния идеального газа, уравнение Клапейрона – Менделеева.

- для 1 кг газа;

- для произвольного количества газа;

- для 1 кмоля;

где газовая характеристическая постоянная.

молярный объем;

молярная масса;

универсальная газовая постоянная;

Уравнение Ван-дер-Ваальса:

 

постоянная Ван-дер-Ваальса.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 327; 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: 0.009 сек.