
- •2. Термодинамические параметры состояния. Расчет этих параметров в термодинамических процессах.
- •Понятие термодинамического равновесия. Критерии термодинамического равновесия.
- •Понятие термодинамических процессов. Движущие силы в процессах.
- •Теплоемкость газов. Определение изобарной, изохорной теплоемкостей
- •Смеси идеальных газов. Теплоемкость смеси газов
- •Первый закон термодинамики, закон сохранения энергии.
- •Второй закон термодинамики.
- •12. Методы расчета в термодинамических процессах
- •13. Изохорный, изобарный процессы
- •18. Цикл отто
- •19. Цикл Дизеля
- •20. Цикл со смешанным подводом теплоты.(Цикл Тринклера.)
12. Методы расчета в термодинамических процессах
1. Формулируется закон, учитывающий особенности рассматриваемого термодинамического процесса и выводятся уравнения процессов в pv и Ts координатах.
2. По полученным уравнениям осуществляется графическое построение термодинамических процессах в pv и Ts координатах
3. Устанавливаются зависимости между основными термодинамическими парметрами состояния в начале и конце процесса.
4. Определяется кол-во теплоты, подводимой/отводимой к/от раб. телу, ; работа расширения/сжатия газа; определение технической работы.
5. Определение
удельной внутренней энергии в начале
и конце процесса. Внутренняя энергия
не зависит от процесса, а определяется
только нач и конечными состояниями.
Независимо от процесса внутренняя
энергия вычисляется по фо-ле:
;
-бесконечно
малое изменения внутренней энергии;
-
средняя удельная теплоемкость в интервале
температур от Т1 до Т2
6. Определение удельной энтальпии газа по фор-ле
-
не зависимо от процесса
7. Определяем изменение энтропии в процессе по формуле:
13. Изохорный, изобарный процессы
1
.
Изохорный
процесс
Отношение давления к температуре в изохорном процессе есть величина постоянная
График
изохорного процесса в Ts
координатах представляет собой
логарифмическую кривую
.
Теплота, которая подводится к газу в изохорном процессе численно равна изменению внутренней энергии газа в нач и конечном состоянии
2. Изобарный процесс
Теплота, подводимая к газу идет на изменение энтальпии газа в изобарном процессе
18. Цикл отто
Цикл ОТТО – цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объёме, близкий по хар-ру протекания процессов к реальным циклам ДВС с воспламенением от искры. Отвод теплоты осущ при пост объёме
В двиг, раб по циклу Отто сжатию подвергается горючая смесь (смесь бензина и воздуха)
П
риготовленная
в спец устр-ве –карбюраторе. После
сжатия горюч смесь воспламеняется при
пом эл искры и сгорает практически
мгновенно. При этом можно сказать , что
подвод теплоты осущ при неподвижном
поршне., т.е. в изох процессе.
Представим цикл Отто в коорд-тах pv и TS. 1-2-3-4-1 - цикл Отто
1-2 –адиаб сжатиераб тела
2-3-изох проц подвода т-ты к раб телу
3-4-адиаб расшир раб тела
4-1 изох проц отвода т-ты в кол-ве q2
lt- работа , сов в цикле (полезная работа в цикле(площадь1234))
qt -теплота, полезно исп в цикле
lt = qt
qt=q1-q2
lt =lрасш+lсж
-степень
сжтия. С увелич
и
k(показ
адиабаты) КПД возрастае, но т.к. сжимается
бензин и кислород небесконечно, т.к.
смесь может зорваться(сдетоировать).