Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
При изотермическом процессе работа газаСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
где При адиабатическом расширении работа газа может быть определена по одной из следующих формул:
где Равновесие термодинамическое – состояние термодинамической системы, в которое она самопроизвольно приходит через достаточно большой промежуток времени в условиях изоляции от окружающей среды. При термодинамическом равновесии в системе прекращаются все необратимые процессы, связанные с диссипацией энергии: теплопроводность, диффузия и др. Одно из условий термодинамического равновесия системы – равновесие механическое. В отсутствие внешних полей и вращения системы условием её механического равновесия является постоянство давления во всём объёме системы. В состоянии термодинамического равновесия параметры системы не меняются со временем. В состоянии термодинамического равновесия энтропия системы максимальна. Равновесный процесс – процесс перехода термодинамической системы из одного равновесного состояния в другое, столь медленный, что все промежуточные состояния можно рассматривать как равновесные, т.е. характеризующиеся очень медленным (в пределе - бесконечно медленным) изменением термодинамических параметров состояния. Всякий равновесный процесс является обратимым процессом (см.) и, наоборот, любой обратимый процесс является равновесным. Равнораспределения энергии по степеням свободы закон – утверждение, согласно которому в классической равновесной статистической системе средняя кинетическая энергия, приходящаяся на каждую поступательную (трансляционную), вращательную и колебательную степени свободы, а также потенциальная энергия, приходящаяся на каждое гармоническое колебание в системе, равны Расход объёмный (м3/с) через поперечное сечение потока жидкости площадью Расход массовый Уравнение расхода для газа можно записать, используя газодинамическую функцию
где
Тогда Уравнение расхода газа можно выразить через газодинамическую функцию
где
Реальные жидкости - жидкости, обладающие: Реальный газ - газ, свойства которого зависят от взаимодействия молекул между собой. Потенциальная энергия взаимодействия частиц реального газа сравнима с их кинетической энергией. Реология – наука о деформациях и течении реальных сплошных сред (неньютоновских жидкостей, дисперсных систем, обладающих пластичностью). Росы точка – температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы находящийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения (при данной влажности воздуха и неизменном давлении). При достижении точки росы в воздухе начинается конденсация водяного пара. С Сверхзвуковое течение – течение газа, в котором в рассматриваемой области скорости Сжимаемость – способность жидкости (или газа) изменять свой объем (или плотность) под действием всестороннего давления. Величину сжимаемости характеризует изотермический коэффициент сжимаемости
где Величина, обратная изотермическому коэффициенту сжимаемости, называется модулем упругости жидкости: Выражение Скачок уплотнения – характерная для сверхзвукового течения газа узкая область, в которой происходит резкое уменьшение скорости газа (от сверхзвуковой до дозвуковой) и соответствующий рост давления, температуры, плотности и энтропии газа. Скачок уплотнения в некоторых случаях тождествен ударной волне, а в других случаях составляет часть её структуры. Толщина скачка уплотнения мала – порядка средней длины свободного пробега молекулы, поэтому в большинстве задач газовой динамики толщиной скачка уплотнения пренебрегают. Различают прямой скачок уплотнения, в котором не происходит изменения направления вектора скорости, и косой скачок уплотнения, в котором вектор скорости поворачивается на некоторый угол. Скачок уплотнения прямой – поверхность разрыва параметров, нормальная к скорости невозмущённого потока; при переходе через прямой скачок уплотнения направление течения не изменяется. Прямые скачки уплотнения возникают при сверхзвуковом обтекании тупых углов, а также при некоторых условиях в сверхзвуковых струях и соплах. Уравнения динамической совместимости для прямого скачка уплотнения имеют вид: - уравнение сохранения массы: - уравнение изменения количества движения:
- уравнение энергии:
где Для прямого скачка уплотнения в результате решения уравнений сохранения массы, энергии и количества движения и уравнения состояния газа можно получить следующие соотношения, связывающие параметры газа перед скачком уплотнения (обозначены индексом 1) с параметрами газа за скачком уплотнения (обозначены индексом 2):
где
Соотношение давлений, температур и плотностей перед и за скачком уплотнения можно выразить через число Маха - соотношение давлений:
- соотношение температур:
- соотношение плотностей:
Скорости газа до и после скачка уплотнения связаны соотношениями:
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 862; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.01 с.) |