Добавил:
ИТАЭ 1 поток Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
термод 3 сем / экзамен / Экзаменационная программа по технической термодинамике.docx
Скачиваний:
178
Добавлен:
19.09.2020
Размер:
1.52 Mб
Скачать
  1. Основные термодинамические процессы с реальными газами: изотермический, изобарный, изохорный процесс. Определение теплоты и работы в процессах. Построение процессов в диаграммах .

Изохорный процесс

,

,

,

.

Изобарный процесс

,

,

.

Изотермический процесс

,

,

,

.

  1. Обратимый и необратимый адиабатный процесс реального газа. Расчет работы расширения и технической работы.

Адиабатный процесс

,

Обратимый адиабатный процесс

,

,

,

.

Необратимый адиабатный процесс

,

,

.

  1. Адиабатное дросселирование. Представление процесса дросселирования водяного пара в -диаграмме. Коэффициент Джоуля-Томпсона.

Адиабатное дросселирование – процесс течения потока через местное сопротивление при отсутствии теплообмена и производства технической работы

,

,

,

,

.

Процесс дросселирования существенно необратимый () и неравновесный.

Для процесса адиабатного дросселирования известны начальное и конечное состояния вещества, а как изменяются его параметры в промежуточных точках не известно. Поэтому в диаграммах такие процессы условно изображают пунктирными линиями.

Коэффициент Джоуля-Томпсона (характеризует изменение температуры вещества при адиабатном дросселировании)

,

, – понижение температуры вещества,

, – повышение температуры,

, – температура не изменяется.

  1. Дифференциальное и интегральное уравнения адиабатного дроссель-эффекта. Кривая инверсии, ее уравнение и представление в -диаграммах.

, – дифференциальный дроссель-эффект,

, – интегральный дроссель-эффект.

,

,

,

,

,

,

, – уравнение кривой инверсии.

Кривая инверсии не может пересекать линию насыщения, так как влажный пар при адиабатном дросселировании всегда охлаждается.

  1. Термодинамические свойства реальных газов в однофазной области. Коэффициент сжимаемости. Приведенные параметры. Точки Бойля, линия Бойля, температура Бойля. Подобие термодинамических свойств веществ.

Термическое уравнение состояния реального газа

,

коэффициент сжимаемости, сложная функция температуры и плотности (или давления).

Приведенные параметры:

, – приведенное давление,

, – приведенная температура,

, – приведенный удельный объем.

Точки Бойля – точки минимумов изотерм

.

Линия Бойля – геометрическое место точек минимумов изотерм.

Температура Бойля – температура, при которой линия Бойля переходит в точку .

Подобие термодинамических свойств веществ

Критерии подобия (приведенные параметры) характеризуют отличие заданного состояния вещества от физически одинакового для всех веществ критического состояния.

Правило соответственных состояний:

если , , то .

Это означает, что подобные вещества, в соответствии с этим правилом, подчиняются единому приведенному уравнению состояния.

  1. Зависимость изобарной теплоемкости реального газа в однофазной области от температуры и давления.

В сверхкритической области на изобарах имеются максимумы, в которых значение теплоемкости тем больше, чем ближе давление к критическому, а в критической точке изобарная теплоемкость равна бесконечности.