新员工培训教材_管理学_高等教育_教育专区.pdf

新员工培训教材_管理学_高等教育_教育专区.pdf

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1、CommittedtoSustainableProductivity新员工技术培训手册基础理论-物理单位°压力空气柱在底面积为1平方厘米上的作用力为10.13N。因此,海平面的绝对大气压力大约是10.13x104N/m2,等于10.13x104Pa(帕斯卡,压力的国际单位)。或者使用另外一种常用的单位:1bar=1x105Pa。离海平面越高(或者低),大气压力就越低(或高)。大多数的压力表标定为容器中的压力与大气压力之差,因此为了得到绝对压力,必须加上当地的大气压力。2AtlasCopcoGroupPresentation2010基础理论-物理单

2、位°温度气体温度要想定义清楚非常难。温度是一种对分子的动能测量。分子运动越快,温度则越高。温度在绝对零度时,运动完全停止。开氏温度(K)就是基于这种现象的,但是它采用与摄氏温度同样的刻度单位:T=t+273.2T=绝对温度(K)t=摄氏温度(C)3AtlasCopcoGroupPresentation2010基础理论-物理单位°热容量热是能量的一种形式,表现为物质的无秩序的分子的动能。物体的热容量(也叫做熵)是温度升高一个单位(1K)所需的热量,也表示为J/K。物质的比热或比熵应用非常广泛,即单位物质质量(1kg)改变单位温度(1K)所需要的热量

3、。比热的单位是J/(kgxK)。同样的,摩尔热容量的单位是J/(molxK)。4AtlasCopcoGroupPresentation2010基础理论-物理单位°功机械功可以定义为作用在物体上的力与在该力的方向上所运动的距离的乘积。和热一样,功也是一种能量,能从一个物体转移到另一个物体。不同之处就是力代替了温度。汽缸内的气体被移动的活塞压缩便说明了这一点,即力推动活塞产生了压缩。因此能量从活塞上转移到气体。这种能量的转移世界上热力学中的功。做功的结果表现形式有很多种,例如势能的改变、动能的改变或者热能的改变等。与混合气体体积变化有关的机械功是工程

4、热力学中最重要的过程之一。功的国际单位是焦耳:1J=1Nm=1Ws。5AtlasCopcoGroupPresentation2010基础理论-物理单位°功率功率是单位时间内完成的功。它是计算做功快慢的物理量。它的国际单位是瓦特:1W=1J/s。例如,流向压缩机驱动轴的功率或能量流在数字上等于系统中释放的热量与作用在压缩气体的热量之和。6AtlasCopcoGroupPresentation2010基础理论-物理单位°容积流量该系统容积流量是衡量单位时间内气体的体积。可以这样计算:物质流过的横截面积与平均流速的乘积。容积流量的国际单位是m3/s。然

5、而,单位升/秒(l/s)也经常用在压缩机的容积流量中(也称作流量容积率),表示为标准状态升/秒(Nl/s)或者是自由空气流量(l/s)。Nl/s是在“标准状态”下,即按照压力为1.013bar(a),温度为0℃重新计算出的流量。标方单位Nl/s主要用于确定质量流量。自由空气流量(FAD),压缩机的输出流量换算成进气条件下(进气压力为1bar(a),进气温度为20℃)的空气流量。两种容积流量之间的关系是(请注意,下面的简单计算公式没有考虑湿度):7AtlasCopcoGroupPresentation2010基础理论-热力学原理°基本定律能量存在着

6、各种形式,如热能、物理能、化学能、辐射能(光等)和电能。热力学就是研究热能的学科,即研究系统中发生改变的能力或者做功的多少。热力学第一定律体现了能量守恒的原理。它说,能量既不能新生也不会被破坏,所以一个封闭系统的总能量总是守恒的,从而保持不变,它只不过是从一种形式转变成另一种形式。因此,热是一种能量,可以与功相互转化。热力学第二定律表明物质都本能的朝着大分子无序状态变化。熵是无序状态的测量单位:物质最经常的结构形式固体晶体具有非常低的熵值。而气体则具有很高的熵值,因为气体处于更加高度的无序状态。做功时可以获得的孤立能量系统的潜在能量随着熵的增加而

7、减少。热力学第二定律表明热量凭借自己的努力不能从较低温度区域转移到较高温度区域。8AtlasCopcoGroupPresentation2010基础理论-热力学原理°气体定律玻意耳定律指出,如果温度恒定(等温),压力和体积的乘积是个常数这意味着温度不变的情况下,如果压缩过程体积减半,压力则加倍。查理定律规定,如果压力恒定(等压),体积之比等于温度之比。气体的一般定律是波义耳定律和查理定律的结合定律。它说明了压力、体积和温度之间的相互影响。当其中一个参数变化时,就会至少影响另外两个参数中的一个发生变化。9AtlasCopcoGroupPresent

8、ation2010基础理论-热力学原理°传热一个物体内温度不同、不同物体或系统间存在温度差都会发生热传递,直到温度相同为止,热传递才结束

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